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Electromagnetismo
El electromagnetismo describe los fenómenos
  físicos macroscópicos en los cuales
  intervienen cargas eléctricas en reposo y en
  movimiento, usando para ello campos
  eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las
  sustancias sólidas, líquidas y gaseosas.
El electromagnetismo considerado como fuerza
  es una de las cuatro fuerzas fundamentales
  del universo actualmente conocido
Nikola Tesla
Nikola Tesla, un brillante ingeniero que vivió en
  la segunda mitad del siglo pasado y a
  principios de éste y que en 1891, desarrolló un
  equipo generador de alta frecuencia y alta
  tensión con el cual pensaba transmitir la
  energía     eléctrica    sin   necesidad     de
  conductores.
La Bobina de Tesla
Es un generador electromagnético que produce
  altas tensiones de elevadas frecuencias
  (radiofrecuencias) con efectos observables
  como sorprendentes efluvios, coronas y arcos
  eléctricos.
Capacitor o Condensador
Un capacitor está compuesto de dos placas metálicas separadas
  por un dieléctrico. Su función es almacenar cargas eléctricas.
  El material aislante que separa las placas se llama dieléctrico y
  generalmente se usa aire, vidrio, mica, etc. Si dos placas
  cargadas eléctricamente están separadas por un material
  dieléctrico, lo único que va a existir entre dichas placas es la
  influencia de atracción a través de dicho dieléctrico.
Capacidad Eléctrica
Se define como la propiedad que tienen los
  capacitores de almacenar cargas eléctricas. La
  unidad fundamental de la capacidad es el
  farad o faradio (F); los submúltiplos de esta
  unidad son los microfaradios (millonésimos de
  farad), picofaradios, etc.
Inductor o Bobina
Si tomamos un conductor, por ejemplo un alambre y lo
   enrollamos, formamos una bobina; si hacemos que fluya una
   corriente por ella se establecerá un poderoso campo
   magnético equivalente al que tiene una barra de acero
   imantada, con sus polos norte y sur. Es posible demostrar que
   el flujo de corriente que pasa por un conductor está
   acompañado por efectos magnéticos: la aguja de una brújula,
   por ejemplo, se desvía de su posición normal, norte-sur, en
   presencia de un conductor por el cual fluye una corriente. La
   corriente, en otras palabras, establece un campo magnético.
Si ahora hacemos que por dicha bobina circule una
   corriente alterna (en la que los electrones cambian
   de dirección) de alta frecuencia (radiofrecuencia), se
   establecerá un campo magnético variable. Si en
   presencia de dicho campo magnético variable
   colocamos otra bobina (bobina secundaria), en esta
   se "inducirá" una corriente eléctrica similar a la de la
   bobina primaria.
Inductancia Eléctrica
Se define como la propiedad de una bobina que
  consiste en la formación de un campo
  magnético y en el almacenamiento de energía
  electromagnética cuando circula por ella una
  corriente eléctrica. La unidad fundamental de
  la inductancia es el Henry (H); los
  submúltiplos de esta unidad son los milihenry
  (milésimas de henry), microhenry, etc.

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Bobina de Tesla

  • 1.
  • 2. Electromagnetismo El electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. El electromagnetismo considerado como fuerza es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo actualmente conocido
  • 3. Nikola Tesla Nikola Tesla, un brillante ingeniero que vivió en la segunda mitad del siglo pasado y a principios de éste y que en 1891, desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y alta tensión con el cual pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores.
  • 4. La Bobina de Tesla Es un generador electromagnético que produce altas tensiones de elevadas frecuencias (radiofrecuencias) con efectos observables como sorprendentes efluvios, coronas y arcos eléctricos.
  • 5. Capacitor o Condensador Un capacitor está compuesto de dos placas metálicas separadas por un dieléctrico. Su función es almacenar cargas eléctricas. El material aislante que separa las placas se llama dieléctrico y generalmente se usa aire, vidrio, mica, etc. Si dos placas cargadas eléctricamente están separadas por un material dieléctrico, lo único que va a existir entre dichas placas es la influencia de atracción a través de dicho dieléctrico.
  • 6. Capacidad Eléctrica Se define como la propiedad que tienen los capacitores de almacenar cargas eléctricas. La unidad fundamental de la capacidad es el farad o faradio (F); los submúltiplos de esta unidad son los microfaradios (millonésimos de farad), picofaradios, etc.
  • 7. Inductor o Bobina Si tomamos un conductor, por ejemplo un alambre y lo enrollamos, formamos una bobina; si hacemos que fluya una corriente por ella se establecerá un poderoso campo magnético equivalente al que tiene una barra de acero imantada, con sus polos norte y sur. Es posible demostrar que el flujo de corriente que pasa por un conductor está acompañado por efectos magnéticos: la aguja de una brújula, por ejemplo, se desvía de su posición normal, norte-sur, en presencia de un conductor por el cual fluye una corriente. La corriente, en otras palabras, establece un campo magnético.
  • 8. Si ahora hacemos que por dicha bobina circule una corriente alterna (en la que los electrones cambian de dirección) de alta frecuencia (radiofrecuencia), se establecerá un campo magnético variable. Si en presencia de dicho campo magnético variable colocamos otra bobina (bobina secundaria), en esta se "inducirá" una corriente eléctrica similar a la de la bobina primaria.
  • 9. Inductancia Eléctrica Se define como la propiedad de una bobina que consiste en la formación de un campo magnético y en el almacenamiento de energía electromagnética cuando circula por ella una corriente eléctrica. La unidad fundamental de la inductancia es el Henry (H); los submúltiplos de esta unidad son los milihenry (milésimas de henry), microhenry, etc.