sábado, 12 de octubre de 2013

Nava Rivera Oscar Eduardo
 28 de Septiembre del 2013
Examen 7: "Histersis" (CORRECIÓN)
Bibliografia:http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/solids/hyst.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/dielectricos/dielectrico.htm
http://patricioconcha.ubb.cl/transformadores/materiales_ferromagneticos.htm 
http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/f/f00-892/pres/ferroelectricidad.pdf

HISTERESIS
La histeresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado.
Cuando se magnetiza en una dirección un material ferromagnético, no vuelve de nuevo a magnetización cero cuando cesa el campo magnético impulsor. Debe ser impulsado hacia atrás de nuevo a cero mediante un campo con dirección opuesta. Si se aplica al material un campo magnético alterno, su magnetización trazará un bucle llamado ciclo de histéresis. La falta de trazabilidad de la curva de magnetización es la propiedad llamada histéresis y se relaciona con la existencia de dominios magnéticos en el material.

7A. Ensayo sobre clasi cacion de los materiales por su compartamiento en campos electricos.
Diaeléctricos: Se denomina dieléctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico y además si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él un campo eléctrico interno, a diferencia de los materiales aislantes con los que suelen confundirse. Todos los materiales dieléctricos son aislantes pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos.

Piezoeléctrico: Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que no poseen centro de simetría. El efecto de una compresión  consiste en disociar los centros de gravedad de las cargas positivas y de las cargas negativas. Aparecen de este modo dipolos elementales en la masa y por influencia, cargas de signo opuesto en las superficies enfrentadas.
Paraeléctricos: Propiedad de los materiales de  polarizarse cuando son sometidos a la influencia de un campo eléctrico. A diferencia de la ferroelectricidad, este fenómeno se produce incluso cuando no existen dipolos permanentes presentes en el material.


Ferroeléctrico: Son aquellos materiales que presentan una polarización neta sin tener un campo eléctrico externo aplicado, y por eso estos materiales pueden retener información digital sin fuentes externas, por lo que su aplicación más importante es en memorias móviles tipo USB.
Antiferroeléctricos: Material que tiene alineados los dipolos con el campo eléctrico, pero los sentidos de este son diferentes con respecto al campo eléctrico.

7B. Ensayo sobre clasi cacion de los materiales por su compartamiento en campos magneticos.
 Diamagneticos: Es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Es lo opuesto a los materiales paramagnéticos los cuales son atraídos por los campos magnéticos.
Paramagnéticos: Son los materiales cuya permeabilidad magnética es similar a la del vacío. Estos materiales  presentan en una medida despreciable el fenómeno de ferromagnetismo. En términos físicos, se dice que tiene un valor aproximadamente igual a 1 para su permeabilidad magnética relativa, cociente de la permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío.
Ferromagnéticos: Son los materiales que se pueden ser atraidos por un iman o un campo magnetico. Además, pueden quedar inmantados por segundos o minutos, esto depende del tiempo que estuvo el material dentro de un campo magnetico. 
Antiferromagnéticos: Es el material que presenta un ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos en la misma dirección pero en sentido inverso al campo magnético que lo provoca.
7C. HISTÉRESIS FERREOMAGNÉTICA. 

Existen materiales, en los que la variación del valor del campo eléctrico aplicado implica diferente valor de la polarización, y por tanto diferencias en el valor de la constante dieléctrica. Esto es equivalente a señalar que la polarización y la constante dieléctrica no son función lineal del campo eléctrico.
En dichos materiales, se cumple que la presencia de un dipolo, condiciona en el mismo sentido los dipolos adyacentes. La región en la que los dipolos se alinean en el mismo sentido se denomina dominio ferroeléctrico. La aplicación de un campo eléctrico externo puede variar la extensión del dominio. 

La curva de histéresis muestra la curva de magnetización de un material. Sea cual sea el material específico, la forma tiene características similares.
  • Al principio, la magnetización requiere un mayor esfuerzo eléctrico. Este intervalo es la llamada zona reversible.
  • En un determinado punto, la magnetización se produce de forma proporcional. En ese punto se inicia la denominada zona lineal.
  • Finalmente, se llega un instante a partir del cual, por mucha fuerza magnética que induzcamos al material, ya no se magnetiza más. Este es el llamado punto de inducción de saturación, que determina el inicio de la llamada zona de saturación.
Para la grabación magnética analógica de sonido hay que tener en cuenta la curva de histéresis. La señal de audio hay que grabarla solo en la zona lineal de la cinta magnética de audio, de modo contrario, por arriba o por abajo, sufriría deformaciones.


7D. HISTÉRESIS FERROMAGNÉTICA.

La histéresis ferromagnética fue descubierta por Charles Proteus Ste. Inmetz  (Breslau, 1865-Schenectady, 1923. En 1892 descubrió la histéresis magnética, el fenómeno en virtud del cual los electroimanes cuyo núcleo es un material ferromagnético (como el hierro) no se magnetizan al mismo ritmo que la corriente variable que pasa por sus espiras, sino que existe un retardo. Cuando el campo magnetizante es nulo, el núcleo mantiene una densidad de flujo magnético remanente. Este fenómeno da lugar a pérdidas de energía, que se disipa en forma de calor.
En mi opinión el fenomeno de la histeresis es importante por que nos explica propiedades magneticas y eléctricas de los materiales, creo que en la carrera de química es pieza fundamental ya que se trabaja con muchos materiales, por ende se relaciona con la histeresis.

sábado, 28 de septiembre de 2013

Nava Rivera Oscar Eduardo
 28 de Septiembre del 2013
Examen 7: "Histersis"
Bibliografia:http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/solids/hyst.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/dielectricos/dielectrico.htm

HISTERESIS
La histeresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que la ha generado.
Cuando se magnetiza en una dirección un material ferromagnético, no vuelve de nuevo a magnetización cero cuando cesa el campo magnético impulsor. Debe ser impulsado hacia atrás de nuevo a cero mediante un campo con dirección opuesta. Si se aplica al material un campo magnético alterno, su magnetización trazará un bucle llamado ciclo de histéresis. La falta de trazabilidad de la curva de magnetización es la propiedad llamada histéresis y se relaciona con la existencia de dominios magnéticos en el material.

7A. Ensayo sobre clasi cacion de los materiales por su compartamiento en campos electricos.
Diaeléctricos: Se denomina dieléctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico y además si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en él un campo eléctrico interno, a diferencia de los materiales aislantes con los que suelen confundirse. Todos los materiales dieléctricos son aislantes pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos.

Piezoeléctrico: Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que no poseen centro de simetría. El efecto de una compresión  consiste en disociar los centros de gravedad de las cargas positivas y de las cargas negativas. Aparecen de este modo dipolos elementales en la masa y por influencia, cargas de signo opuesto en las superficies enfrentadas.

Ferroeléctrico: Son aquellos materiales que presentan una polarización neta sin tener un campo eléctrico externo aplicado, y por eso estos materiales pueden retener información digital sin fuentes externas, por lo que su aplicación más importante es en memorias móviles tipo USB.

7B. Ensayo sobre clasi cacion de los materiales por su compartamiento en campos magneticos.
 Diamagneticos: Es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Es lo opuesto a los materiales paramagnéticos los cuales son atraídos por los campos magnéticos.
Paramagnéticos: Son los materiales cuya permeabilidad magnética es similar a la del vacío. Estos materiales  presentan en una medida despreciable el fenómeno de ferromagnetismo. En términos físicos, se dice que tiene un valor aproximadamente igual a 1 para su permeabilidad magnética relativa, cociente de la permeabilidad del material entre la permeabilidad del vacío.
Ferromagnéticos: Son los materiales que se pueden ser atraidos por un iman o un campo magnetico. Además, pueden quedar inmantados por segundos o minutos, esto depende del tiempo que estuvo el material dentro de un campo magnetico. 
En mi opinión el fenomeno de la histeresis es importante por que nos explica propiedades magneticas y eléctricas de los materiales, creo que en la carrera de química es pieza fundamental ya que se trabaja con muchos materiales, por ende se relaciona con la histeresis.
 

sábado, 21 de septiembre de 2013

Nava Rivera Oscar Eduardo
 21de Septiembre del 2013
Examen 4: "Kirchhoff y cuatro leyes"
Bibliografia: Notas de clase

5A.Ley de Faraday.

 
                     curva
                     orientada

ley integral

 
δcurva              superf
                        cerrada


ley diferencial------solución
 dE=0                    E=dp

ley de Kirchhoff

 
 curva      curva          δcurva                     Trabajo=diferencia de potenciales.


5B. Ley de Gauss magnetico.

   
                      superf
                     orientada

ley integral
 
 δvolum          volum

 ley diferencial------solución

 dB=0                     B=dA

 ley de Kirchhoff

   
superf         superf        δsuperf

 5C. Ley de Gauss eléctrico.  

   
                                     superf
                                     (metal)
                                      orientada
ley integral

   
 δvolum       volum


ley diferencial----------solución


     
  volum      volum

ley de Kirchhoff

   

   
              volum        δvolum

5D. Ley de Oersted-Ampére-Maxwell

 
                                                 curva
                                                 orientada
                                                 de alambre

ley integral

 
δsuperf    superf

ley direfencial--------------solución

 

ley de Kirchhoff

 

   
               volum        δvolum

En mi opinión el haber definido estas cuatro leyes es fundamental por que con ellas se trabajará este curso.
El haberlas desarrollado en su forma integral, diferencial y de Kirchhoff ayudo a que las comprendieramos mejor.

lunes, 16 de septiembre de 2013

Curso Fisica II

Nava Rivera Oscar Eduardo
16 de Septiembre del 2013
Examen 4: "Integral"
Bibliografia: Apuntes de clase.

4A._ Una de las leyes más importante del cálculo integral postula que "la frontera de una frontera es cero, no puede haber nada más que vacío (δ(δ)=0). Este es un postulado sencillo de entender ya que es obvio que la frontera de alguna variedad (curva, punto, superficie, volumen) no puede tener otra frontera.
Entonces se tiene la siguiente relación: 
 
 vacio
δ
puntosdim: 0
 δ
curvasdim:1
 δ
superficiedim:2
 δ
volumen dim:3
δ

 δ2 =0
Borde de un borde es vacio.
Borde no tiene borde.



δpunto=vacio
δ(δcurva)=vacio
δ(δsuperficie)=vacio

En mi opinión la definición de integral como la vimos en clase fue mas clara y entendible con lo que usualmente vemos en matematicas, esto creo nos ayuda a comprender la integral en todo aspecto, y usando los valores dados para cada punto, curva, superficie y volumen.


sábado, 7 de septiembre de 2013

Curso Física II

Nava Rivera Oscar Eduardo
7 de Septiembre del 2013
Examen 3, "Tabla de conceptos intensivos y extensivos"
Bibliografia:

 3A. Tabla de conceptos intensivos y extensivos

Conseptos intensivos   Conceptos extensivos
belleza                                salario
trabajo                                carga
alegria                                 peso
pto. de ebullición                 volumen
pto. de fusión                      longitud
concentración                     centimetros
tempreratura                       superficie
densidad                             energía
indice de refracción             potencia
olor                                     kilogramos

Como conclusión se puede decir que para clasificar los conseptos en intensivos o extensivos, se debe tomar en cuenta que los conceptos intensivos son independientes de orientacion, vector, etc..
Por contrario los conceptos extensivos son aquellos que dependen de orientacion, vector, etc..