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Simulaciones/Software

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AP_T7_01
Applet para simular la colocación de un imán sobre una superficiecubierta con limaduras de hierro.

Crédito: Michel Davidson & Florida State University

Puntos relacionados con la teoría:
– 7.1 Introducción al magnetismo

[Acceso a la simulación]

AP_T7_02
Applet que permite investigar el campo magnético de
un imán a través de una aguja imanada.

Puntos relacionados con la teoría:
– 7.1 Introducción al magnetismo

Crédito: Walter Fendt
[Acceso a la simulación]

Crédito: Vladimír Vaščák
[Acceso a la simulación]

AP_T7_03
Applet que simula una experiencia relativa al campo magnético generado por una corriente eléctrica continua que circula por un hilo rectilíneo indefinido

Puntos relacionados con la teoría:
– 7.1 Introducción al magnetismo
– 7.2 Efecto Oersted
– 7.3 Campo magnético creado por un conductor con corriente.

Crédito: Walter Fendt
[Acceso a la simulación]

Crédito: Vladimír Vaščák
[Acceso a la simulación]

AP_T7_04
Esta simulación muestra cómo un campo magnético inducido puede influir en la dirección de la aguja de la brújula. Al conectar el circuito, el hilo conductor envuelto alrededor de la brújula se activa la creación de un campo magnético que contrarresta los efectos del campo magnético de la Tierra y cambia la dirección de la aguja de la brújula.

Crédito: Michel Davidson & Florida State University

Puntos relacionados con la teoría:
– 7.1 Introducción al magnetismo
– 7.2 Efecto Oersted
– 7.3 Campo magnético creado por un conductor con corriente.

[Acceso a la simulación]

AP_T7_05
Animación interactiva que le muestra cómo estos dominios responden a un campo magnético externo.

Crédito: National MAGLAB

Puntos relacionados con la teoría:
– 7.10 Propiedades Magnéticas de la Materia

[Acceso a la simulación]