Formulario F3

Redactado por

Christopher Mendoza

Formulario Fisica 3

Formulario realizado para el 2ndo parcial de la materia el año 2024.

Circuitos Electricos 🔌🗲
1era Ley de K: para un Nodo. Ie=Is\displaystyle \large \sum I_e = \sum I_s 2da Ley de K: En una malla Vi=0\displaystyle \large \sum V_i = 0
Fuente con resistencia Interna: V = Total de la bateria. $\displaystyle \large \epsilon$ = Fem (V que tendria si no fuera por la r). I = Corriente r = resistencia interna V=ϵIr\displaystyle \large V = \epsilon - I \cdot r Ley de Ohm: I=VR\displaystyle \large I = \frac{V}{R}
Campos Magnéticos 🧲===============
F. Magnética sobre una carga en movimiento (Magnitud) FB=qvBsinθ\displaystyle \large F_B = q\cdot \vec{v} \cdot \vec{B} \cdot \sin \theta F. Magnética sobre una carga en movimiento (Vector) FB=qv×B\displaystyle \large \vec{F_B}=q\cdot \vec{v} \times \vec{B}
F. Magnética sobre un conductor rectilineo (Modulo) FB=ILBsinθ\displaystyle \large F_B = I \cdot \vec{L} \cdot \vec{B} \cdot \sin \theta F. Magnética sobre una carga (Vector) FB=IL×B\displaystyle \large \vec{F_B}=I\cdot \vec{L} \times \vec{B}
Fuentes de Campos Magneticos🧲🗲===============
Conductores Rectilineos B=μI2πr\displaystyle \large B = \frac{\mu \cdot I}{2\pi \cdot r} Espira B=μI2r\displaystyle \large B = \frac{\mu \cdot I}{2\cdot r}
Centro de un Toroide B=μNI2πr\displaystyle \large B = \frac{\mu \cdot N \cdot I}{2\pi \cdot r} Solenoide (Bobina) B=μnI\displaystyle \large B = \mu \cdot n \cdot I
Elemento de corriente ΔB=IΔl4πr\displaystyle \large \Delta \vec{B} = \frac{I \cdot \Delta l}{4\cdot \pi \cdot r} (n)\displaystyle \large (n) Vueltas por metro n=NL\displaystyle \large n = \frac {N}{L}
(μ)\displaystyle \large ( \mu ) Permeabilidad del medio (en el vacio) 4π×107\displaystyle \large 4\cdot \pi \times 10 ^{-7}

Torque sobre Bobinas planas (τ)\displaystyle \large (\tau)

τ=NIABsinθ\displaystyle \large \tau = N \cdot I \cdot A \cdot B \cdot \sin \theta N=Numero de espiras adimensionales\displaystyle \large N = \text{Numero de espiras adimensionales} A=Area de la bobina\displaystyle \large A = \text{Area de la bobina}
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