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SINOPSIS DEL LIBRO:

Dentro del contenido de este texto se describen analíticamente. De la manera más clara posible, los principios características fundamentales. Tanto físicas como eléctricas, de los campos electromagnéticos. Complementariamente se indican los modelos matemáticos que explican el comportamiento de dichos campos en sus diferentes manifestaciones y se reflexiona sobre los criterios de la aplicabilidad dc los mismos. Este texto está conformado por trece capitulas, en los cuales se pretende abarcar gran parte del comportamiento y aplicabilidad de los campos electromagnéticos. En la iniciación de cada uno de los capítulos, se enuncian los conceptos básicos de los tópicos respectivos a tratar en cada uno de ellos, pretendiendo evidenciar de forma completa y sencilla b deducción de los respectivos modelos neumáticos que explican el porqué de estos conceptos. Al Final de cada uno de los capítulos se encuentra un número significativo de ejercicios resueltos (275 en total) y a resolver (255 en total), estos últimos con sus respuestas correspondientes, los cuales hacen referencias a los diferentes conceptos relacionados al comienzo de los mismos. Con ello se busca acentuar el conocimiento de esta ciencia y las expectativas del aprovechamiento de la misma.Este texto está conformado por trece capitulas, en los cuales se pretende abarcar gran parte del comportamiento y aplicabilidad de los campos electromagnéticos. En la iniciación de cada uno de los capítulos, se enuncian los conceptos básicos de los tópicos respectivos a tratar en cada uno de ellos, pretendiendo evidenciar de forma completa y sencilla b deducción de los respectivos modelos neumáticos que explican el porqué de estos conceptos. Al Final de cada uno de los capítulos se encuentra un número significativo de ejercicios resueltos (275 en total) y a resolver (255 en total), estos últimos con sus respuestas correspondientes, los cuales hacen referencias a los diferentes conceptos relacionados al comienzo de los mismos. Con ello se busca acentuar el conocimiento de esta ciencia y las expectativas del aprovechamiento de la misma.

Características:

Atributos LU
Año de Edición
2011
Descatalogado
NO
Tipo
Libro
Autor
Jaime Ramírez Artunduaga
País
Colombia
ISXN
9789588422435
Idioma
Español
Núm. Páginas
512
Peso (Físico)
770
Tamaño (Físico)
17 x 24
Título
Campos electromagnéticos: conceptos básicos y ejercicios resueltos
Biografía del Autor
Tabla de Contenido
Prólogo
    
Capítulo 1.
Análisis vectorial


1.1 Introducción
1.2 Sistemas de coordenadas
1.3 Campo vectorial
1.3.1 Concepto de vector
1.3.2 Representación de un vector
1.3.3 Magnitud y ángulos directores de un vector

1.4 Aritmética vectorial
1.4.1 Suma y resta de vectores
1.4.2 Producto entre vectores
1.5 El gradiente
1.5.1 Concepto del gradiente
1.5.2 El gradiente en los diferentes sistemas de coordenadas

1.6 La divergencia
1.6.1 Concepto de la divergencia
1.6.2 La divergencia en los diferentes sistemas de coordenadas
1.7 El rotacional
1.7.1 Concepto del rotacional
1.7.2 El rotacional en los diferentes sistemas de coordenadas

1.8 El laplaciano
1.8.1 Concepto del laplaciano
1.8.2 El laplaciano en los diferentes sistemas de coordenadas
1.9 El flujo a través de una curva

1.10 Flujo a través de una superficie
1.11 Teorema de la divergencia
1.12 Teorema de Stokes
1.13 Identidades del vector: V
1.14 Teoremas de integrales vectoriales
1.15 Ejercicios resueltos
1.16 Ejercicios a resolver Referencias bibliográficas

Capítulo 2.
Fuerza y campos eléctricos


2.1 Carga eléctrica
2.2 Fuerza eléctrica
2.2.1 Ley de Coulomb
2.2.2 Fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales
2.2.3 Fuerza eléctrica sobre una carga puntual debido a varias cargas puntuales
2.2.4 Fuerza eléctrica sobre una carga puntual debido a una distribución de carga continua             
2.3 Campo electrostático
2.3.1 Definición de campo electrostático
2.3.2 Campo eléctrico producido por una carga puntual
2.3.3 Campo eléctrico producido por: n cargas puntuales
2.3.4 Campo eléctrico producido por una carga continúa
2.4 Ley de Gauss
2.5 Flujo eléctrico
2.6 Líneas de campo eléctrico
2.7 Ejercicios resueltos
2.8 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 3.
Potencial electrostático y polo eléctricos


3.1 Definición de potencial eléctrico
3.2 Potencial eléctrico producido por una carga puntual
3.3 Potencial eléctrico producido por: n cargas puntuales
3.4 Potencial eléctrico producido por una carga continúa
3.5 Potencial eléctrico en función del campo eléctrico.
3.6 Relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico     
3.7 Dipolo eléctrico
3.7.1 Campo eléctrico del dipolo
3.7.2 Potencial eléctrico del dipolo
3.8 Imágenes electrostáticas  
3.9 Ejercicios resueltos
3.10 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 4.
Energía electrostática Y capacitancia

    
4.1 Energía electrostática en una carga puntual
4.2 Energía electrostática en un conjunto de n cargas puntuales
4.3 Energía electrostática en una distribución de carga continúa
4.4 Energía electrostática en función del campo electrostático
4.5 Densidad de energía electrostática
4.6 Capacitancia
4.7 Arreglos de inductores
4.8 Ejercicios resueltos
4.9 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 5.
Conductores Y dieléctricos

    
5.1 Introducción
5.2 Conductores  
5.2.1 Ley de Obro
5.2.2 La corriente eléctrica
5.2.3 Resistividad
5.2.4 Superconductores
5.2.5 Principio de continuidad
5.2.6 Leyes de Kirchhoff
5.3 Dieléctricos  
5.3.1 Polarización
5.3.2 Desplazamiento eléctrico
5.3.3 Densidad de corriente de desplazamiento.
5.3.4 Resistencia dieléctrica
5.3.5 Efectos de los medios dieléctricos
5.4 Ejercicios resueltos
5.5 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 6.
Ecuaciones de poisson y de Laplace

    
6.1 Introducción
6.2 Ecuación de poisson
6.3 Ecuación de Laplace
6.3.1 Teorema de solución de Laplace
6.3.2 Ecuaciones de Laplace con una variable independiente
6.4 Proceso. Cálculo del potencial eléctrico
6.5 Ejercicios resueltos
6.6 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 7.
Campos magnetostáticos


7.1 Introducción
7.2 Fuerzas ejercidas entre dos cargas puntuales
7.2.1 Fuerza eléctrica
7.2.2 Fuerza magnética
7.3 Ley de Biot y Savart
7.4 Divergencia del campo magnético
7.5 Ley de Ampere
7.6 Flujo magnético
7.7 Potencial vectorial magnético
7.8 Intensidad magnética
7.9 Magnetización
7.10 Direccionamiento de las líneas magnéticas
7.11 Curva de histéresis
7.13 Ejercicios resueltos
7.14 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 8.
Fuerzas electromagnéticas y fuerza electromotriz  

    
8.1 Introducción
8.2 Fuerza eléctrica sobre una carga eléctrica
8.3 Fuerza magnética sobre una carga eléctrica  
8.4 Fuerza de Lorentz
8.5 Fuerza magnética sobre conductores rectos con corrientes eléctricas
8.6 Fuerza magnética entre dos circuitos eléctricos
8.7 Momento de torsión magnético
8.8 Generación de fuerza electromotriz (f.e.m)
8.8.1 Ley de Faraday
8.8.2 Formas de lograr f.e.m
8.9 Generación de corriente alterna
8.10 El efecto Hall
8.11 Ejercicios resueltos
8.12 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 9.
Inducción electromagnética Y transformadores

    
9.1 Introducción
9.2 Autoinductancia
9.3 Inductancia mutua
9.4 Fórmula de Newmann
9.5 Arreglos de inductores
9.6 Transformadores
9.6.1 Concepto de transformador
9.6.2 Aplicaciones de los transformadores
9.6.3 Voltaje inducido  
9.6.4 Ecuaciones de malla en un transformador
9.6.5 Potencia instantánea en un transformador
9.6.6 Energía almacenada en un transformador
9.6.7 Características eléctricas básicas de un transformador
9.9.7 Energía magnética
9.8 Ejercicios resueltos
9.9 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 10.
Circuitos magnéticos
    

10.1 Introducción
10.2 Ecuación básica de un circuito magnético
10.3 Circuitos equivalentes
10.4 Fuerza magnética sobre materiales magnéticos
10.5 Ejercicios resueltos
10.6 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 11.
Ecuaciones de Maxwell y vector de Poyting

    
11.1 Introducción
11.2 Ecuaciones de Maxwell
11.2.1 Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial
11.2.2 Ecuaciones de Maxwell en forma integral
11.3 Modelo y vector de Poynting
11.4 Densidad de potencia incidente Y voltaje inducido
11.5 Corriente de desplazamiento
11.6 Ejercicios resueltos
11.7 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas  

Capítulo 12.
Propagación de las ondas electromagnéticas

    
12.1 Espectro electromagnético
12.2 Estructura básica de las ondas
12.3 Ecuaciones genéricas de las ondas electromagnéticas
12.4 Parámetros de propagación de los medios
12.5 Reflexión de las ondas electromagnéticas en incidencia normal
12.5.1 Coeficiente de reflexión
12.5.2 Coeficiente de propagación
12.6 Reflexión de las ondas electromagnéticas en incidencia oblicua
12.6.1 Incidencia oblicua con polarización paralela
12.6.2 Incidencia oblicua con polarización vertical
12.6.3 Relación de onda estacionaria (ROE)
12.7 Ejercicios resueltos  
12.8 Ejercicios a resolver
Referencias bibliográficas

Capítulo 13.
Líneas de transmisión

    
13.1 Definición de línea de transmisión
13.2 Tipos de líneas de transmisión  
13.3 Características eléctricas
13.4 Parámetros de propagación  
13.5 Impedancia de entrada
13.6 Coeficiente de reflexión
13.7 Relación de onda estacionaria (ROE)
13.8 Aplicaciones especiales de las líneas de transmisión
13.8.1 Adaptación de impedancias  
13.8.2 Balanceo de línea y adaptador de impedancias
13.9 El diagrama de Smith
13.10 Ejercicios resueltos
13.11 Ejercicios a resolver
Referencias
Bibliográficas

Apéndice A
. Identidades vectoriales
Apéndice B. Operadores vectoriales
Apéndice C. Constantes eléctricas de algunos materiales

Autor
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