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RESUMEN LIBRO

 

Electromagnetismo: su importancia

El electromagnetismo es importante, ya que proporciona un entendimiento, de acuerdo con la teoría de circuitos, la batería proporciona un voltaje V y envía una corriente / a través de los alambres hacia campo eléctrico entre los alambres que están rodeados por un campo magnético.

Análisis vectorial

El análisis vectorial es un lenguaje preciso o de taquigrafía matemática, lo cual las ideas básicas del análisis vectorial están desarrolladas de manera muy que hayan tomado un curso de análisis vectorial podrían usar esta sección como Después de definir un escalar y un vector, se procederá a analiza la suma y resta de vectores y la multiplicación y división de un vector por un escalar. se considera la descomposición de un vector en sus componentes.

Escalares y vectores

Una cantidad escalar únicamente tiene magnitud. Una cantidad vectorial tiene ambas, magnitud y dirección. representa un vector se imprime ( en libros ) en letras negritas o tipo pesado, como F o v. En notación manuscrita un vector se designa colocando una bana sobre la Un vector unitario se escribe en negritas con un gorrito C ) sobre Aunque la temperatura del aire en un cuarto es una función escalar de posición ( que sólo tiene magnitud ), la proporción del cambio de T con la distancia x es un vector x ( dT ! dx ) dada la magnitud del componente en la dirección x.

Suma y resta de vectores

Un vector se puede representar gráficamente con una recta con una punta de flecha. Si el origen y punto extremo del vector orientación de la recta permanezca igual, se dice que cambió el sentido del vector Multiplicación y división de un vector por un escalar

Multiplicación y división de un vector por un escalar

Un vector se puede multiplicar o dividir por un escalar. La magnitud del vector cambia ( siempre que el escalar sea diferente de una unidad ), pero su dirección Así, el vector A multiplicado por el escalar número 3 es un La segunda ley de Newton proporciona un ejemplo de un vector que se

F=ma

Donde:

m=escalar = masa de un objeto, kg

a=vector = aceleración de un objeto, m s^-2  

F=vector = fuerza sobre un objeto, N

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