Subido por Reniel Sánchez

CORTE III - ACTIVIDAD I - 20%

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INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
La siguiente actividad corresponde a la primera evaluación del tercer corte correspondiente a Valores
de Contorno. Entregar antes o justo en la fecha límite, no hay prorroga alguna. El material de lectura y
audiovisual será producto de su investigación documental, Por otro lado, recuerde trabajar en orden,
organizada de forma clara y sencilla.
1.- La evaluación consiste en realizar un trabajo escrito en digital y guardado en archivo PDF.
Adicionalmente debes realizar una microclase (video clip no más de 15 minutos). Donde desarrollen los
puntos acá mostrados.
2.- La evaluación estará estipulada de la siguiente forma y ponderación:

Parte I, trabajo escrito:

Portada, introducción…………………………………………... 2 ptos

Desarrollo: dominio del tema………………………………….. 8 ptos

Conclusiones, referencias bibliográficas………………………. 2 ptos

Ejercicios y formulas aplicadas, resolución de problemas
(Mínimo 4 ejemplares por cada tema solicitado………………. 8 ptos

Puntuación total del trabajo escrito…………………………..... 20 puntos del 10%

Parte II, microclase (video clip)

Recursos para realizar la actividad, rotafolio, PowerPoint,
Proyección de imagen, afiches o pendones………………….... 10 ptos

Dominio del tema……………………………………………... 10 ptos

Puntuación total de la microclase..…………………………..... 20 puntos del 10%

TOTAL DE ACTIVIDAD I: 20 ptos / 20%
3.- Explique que son valores de contorno y demuestre su ecuación diferencial ordinaria.
4.- ¿Qué son los Conductos y Dieléctricos. Como se distribuyen las cargas inducidas por conductores y
dieléctricos.
5.- Mencione y desarrolle las ecuaciones de Poisson, Laplace y Maxwell, significado físico, función e
importancia. Se tomará en cuanta la resolución de ejercicios, por cada teoría mínimo 4 ejemplares de
cada uno).
6.- Explique el problema de la distribución de carga no homogénea.
7.- Potencial eléctrico en cables coaxiales y el potencial que influye en las esferas conductoras no
homogéneas. Explique mediante gráficas y dibujos.
PRIMERA CONFIRMACIÓN EXPERIMENTAL DE LA TEORÍA DE MAXWELL
Para comprobar las predicciones de Maxwell, era necesario inventar algún tipo de aparato que pudiese
producir y detectar ondas electromagnéticas, preferiblemente distintas de las de la luz visible. El primero
en conseguir esto fue Heinrich Hertz, quien desarrolló el sistema tras una observación casual. En
ocasiones se producen chispas entre el hueco que existe entre los terminales de una bobina de inducción.
Ese hueco está lleno de aire y, si bien el aire no conduce normalmente la electricidad, si existe una
diferencia de potencial importante entre los terminales y éstos no están muy alejados, se establece una
conexión conforme las moléculas que forman el aire se ionizan.
Pasa entonces, una breve cantidad de electricidad que nosotros percibimos como una chispa visible.
Cada chispa visible que se produce es en realidad una serie de chispas mucho más pequeñas, que saltan
rápidamente adelante y atrás (oscilan) entre los terminales. Hertz encontró que podía controlar la
frecuencia de oscilación de las chispas con solo cambiar el tamaño y la forma de las placas metálicas que
formaban el hueco.
Hertz tomó entonces un simple trozo de alambre y le dio forma de círculo pero dejando un hueco
entre los extremos. Cuando lo colocaba cerca de una bobina de inducción, observó que saltaba una chispa
entre los extremos, igual que ocurría entre los extremos de una bobina de inducción. Esto era
sorprendente. Para explicarlo, Hertz razonó que conforme la chispa saltaba entre los terminales de la
bobina de inducción, debería establecer campos eléctricos y magnéticos que cambiaban rápidamente.
Si la teoría de maxwell era cierta entonces estos cambios se propagarían a través del espacio en forma
de ondas electromagnéticas, que tendrían una frecuencia igual a la de la oscilación de la descarga. Cuando
estas ondas electromagnéticas pasaban por el círculo abierto de alambre, que actuaba de detector,
establecían rápidamente campos eléctricos y magnéticos cambiantes en él.
Un campo eléctrico lo suficientemente grande en el detector produce una chispa en su hueco,
exactamente igual que ocurría en el campo transmisor establecido entre los terminales de la bobina de
inducción. Esta observación fue la primera indicación sólida de que las ondas electromagnéticas existen.
ÉXITOS Y BENDICIONES
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