SlideShare una empresa de Scribd logo
2
Lo más leído
3
Lo más leído
5
Lo más leído
Ejemplo mostrando dos superficies S1 y S2
que comparten la misma delimitación de
contorno ∂S. Sin embargo, S1 es atravesado
por una corriente de conducción, mientras
que S2 es atravesada por una corriente de
desplazamiento
 Una corriente de desplazamiento es una cantidad que
está relacionada con un campo eléctrico que cambia o
varía en el tiempo. Esto puede ocurrir en el vacío o en
un dieléctrico donde existe el campo eléctrico.
 No es una corriente física, en un sentido estricto, que
ocurre cuando una carga se encuentra en movimiento
o cuando la carga se transporta de un sitio a otro. Sin
embargo, tiene las unidades de corriente eléctrica y
tiene asociado un campo magnético.
 La corriente de desplazamiento fue postulada en 1865
por James Clerk Maxwell cuando formulaba lo que
ahora se denominan ecuaciones de Maxwell.
 Matemáticamente se define como el flujo de la
variación temporal del campo eléctrico a través de una
superficie:
 Una superficie S1 elegida tal que incluya únicamente
una placa de un condensador debería tener la misma
corriente que la de una superficie S2 elegida tal que
incluye ambas placas del condensador. Sin embargo,
como la carga termina en la primera placa, la Ley de
Ampère concluye que no existe carga encerrada en S1.
Para compensar esta diferencia, Maxwell razonó que
esta carga se encontraba en el flujo eléctrico, la carga
en el campo eléctrico, y mientras que la corriente de
desplazamiento no es una corriente de carga eléctrica,
produce el mismo resultado que aquella generando un
campo magnético.
 La corriente de desplazamiento es la única corriente
que atraviesa un dieléctrico perfecto.
 La densidad de corriente se puede hallar suponiendo
y utilizando
 llegando a:
 Combinando estas formulaciones, el campo magnético
se corresponde al la forma integral de la ley de Ampère
con una elección arbitraria del contorno proporcionado
el término de la densidad de corriente de
desplazamiento

Más contenido relacionado

PPT
Inductancia
PDF
Electrostatica resueltos
PDF
Fuentes de campo magnetico
PPT
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
PDF
LEY DE OHM LABORATORIO FÍSICA ELECTROMAGNÉTICA 2019
PDF
Campo y potencial electrico
PDF
Corriente electrica y_resistencia_7445
PPTX
Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)
Inductancia
Electrostatica resueltos
Fuentes de campo magnetico
CAPACITORES EN SERIE Y PARALELO - ENERGIA DE UN CAPACITOR CARGADO
LEY DE OHM LABORATORIO FÍSICA ELECTROMAGNÉTICA 2019
Campo y potencial electrico
Corriente electrica y_resistencia_7445
Ley de gauss. ing. carlos moreno (ESPOL)

La actualidad más candente (20)

PDF
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
PPTX
Corriente y resistencia. ing. carlos moreno (ESPOL)
PPT
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
PDF
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
PPT
Campos Electromagneticos - Tema 8
DOCX
Informe leyes-de-kirchhoff
PPT
Tippens fisica 7e_diapositivas_30
PPT
Campos Electromagneticos - Tema 3
DOCX
Informe de laboratorio de electricidad resistencias en serie y paralelo
PDF
Informe 2 - Física III
PPTX
CORRIENTE TRANSITORIA Y INDUCTANCIA
PDF
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
PDF
Ejercicios circuitos i
PPT
Campos Electromagneticos - Tema 6
PDF
Cap 3 ley de gauss
PDF
Problemas de circuitos electricos
PDF
Problemas resueltos-cap-28-fisica-serway
PDF
Divisor de voltaje y divisor de corriente
PPTX
Campo magnetico intensidad
DOC
Informe Lab Electrica 2
CAPITULO 5. CONDENSADORES Y DIELECTRICOS
Corriente y resistencia. ing. carlos moreno (ESPOL)
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Analisis circuitos eléctricos primer y segundo orden
Campos Electromagneticos - Tema 8
Informe leyes-de-kirchhoff
Tippens fisica 7e_diapositivas_30
Campos Electromagneticos - Tema 3
Informe de laboratorio de electricidad resistencias en serie y paralelo
Informe 2 - Física III
CORRIENTE TRANSITORIA Y INDUCTANCIA
Problemas resueltos-cap-23-fisica-serway
Ejercicios circuitos i
Campos Electromagneticos - Tema 6
Cap 3 ley de gauss
Problemas de circuitos electricos
Problemas resueltos-cap-28-fisica-serway
Divisor de voltaje y divisor de corriente
Campo magnetico intensidad
Informe Lab Electrica 2
Publicidad

Similar a Corrientede desplazamiento (20)

PDF
Ecuaciones de maxwell
PDF
leyes de la electricidad 1.pdf
PPT
Ecuaciones
PPTX
Leyes fundamentales del electromagnetismo
PPTX
Electromagnetismo
DOCX
Ecuaciones de maxwell
PDF
7. inducción electromagnética
PDF
Apendice i
DOCX
Campos Magnéticos debido a Corrientes Eléctricas
PPTX
Electromagnetismo
PPTX
Electromagnetismo
PPTX
Electromagnetismo
PPTX
Electromagnetismo
PPTX
Electromagnetismo
PPTX
Electromagnetismo
PPSX
Clase 11 ecuaciones de maxwell TE
PPTX
Inducción electromagnética
PPTX
PROYECTO 1.pptx
PPTX
Electricidad
PPTX
Electromagnetismo cesar valdiviezo 5to
Ecuaciones de maxwell
leyes de la electricidad 1.pdf
Ecuaciones
Leyes fundamentales del electromagnetismo
Electromagnetismo
Ecuaciones de maxwell
7. inducción electromagnética
Apendice i
Campos Magnéticos debido a Corrientes Eléctricas
Electromagnetismo
Electromagnetismo
Electromagnetismo
Electromagnetismo
Electromagnetismo
Electromagnetismo
Clase 11 ecuaciones de maxwell TE
Inducción electromagnética
PROYECTO 1.pptx
Electricidad
Electromagnetismo cesar valdiviezo 5to
Publicidad

Más de Aly Olvera (20)

PPTX
Capitulo 4
PPTX
Simbologia isa
PPTX
Robotica unidad 1
PPTX
Topicos de-mecatronica-progamable-basados-en-ti cs
PPTX
Neumatica
PPTX
Mtto v2.0-
PPTX
Unidad ii potencia
PDF
Unidad i diseño
DOCX
Resistencia ala fatiga
PPTX
Diseño de ejes
PPTX
Iso 2015
PPTX
Engranes
PPT
Taller inv
PPTX
Instrumentacion unidad-ii (2)
PPTX
Compuertas logicas
PPTX
Instrumentacion
PPTX
Aplicación de-los-mecanismos-en-sistemas-mecatronicos
PPTX
Unidad 2 mecanismos articulados
PPTX
Ecuacion de gruebler
PPTX
Sistemas hiperestáticos
Capitulo 4
Simbologia isa
Robotica unidad 1
Topicos de-mecatronica-progamable-basados-en-ti cs
Neumatica
Mtto v2.0-
Unidad ii potencia
Unidad i diseño
Resistencia ala fatiga
Diseño de ejes
Iso 2015
Engranes
Taller inv
Instrumentacion unidad-ii (2)
Compuertas logicas
Instrumentacion
Aplicación de-los-mecanismos-en-sistemas-mecatronicos
Unidad 2 mecanismos articulados
Ecuacion de gruebler
Sistemas hiperestáticos

Último (20)

PPTX
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION PUBLICO Y PRIVADA
PPTX
Software para la educación instituciones superiores
PPTX
Curso Corto de PLANTA CONCENTRADORA FREEPORT
PDF
Matriz_Seguimiento_Estu_Consult_2024_ACT.pdf
PDF
LIBRO UNIVERSITARIO INTELIGENCIA ALGORITMICA BN.pdf
PDF
LIBRO UNIVERSITARIO SOFTWARE PARA INGENIERIA BN.pdf
PPTX
Manual ISO9001_2015_IATF_16949_2016.pptx
PDF
LIBRO UNIVERSITARIO SISTEMAS PRODUCTIVOS BN.pdf
PPTX
Introduccion quimica del fuego.ffffffffffpptx
PPT
357161027-seguridad-industrial-diapositivas-ppt.ppt
PPTX
DEBL Presentación PG 23.pptx [Autoguardado].pptx
PDF
Diseño y Utiliación del HVAC Aire Acondicionado
PDF
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA: Una introducción a los fundamentos de los sistem...
PDF
UD3 -Producción, distribución del aire MA.pdf
PDF
Curso Introductorio de Cristales Liquidos
PPTX
Presentacion ppt rx en soldadura tp 231 vladimir Osuna 7114958 20241.pptx
PPTX
Cómo Elaborar e Implementar el IPERC_ 2023.pptx
PPTX
CNE-Tx-ZyD_Comite_2020-12-02-Consolidado-Version-Final.pptx
PDF
Prevención de estrés laboral y Calidad de sueño - LA PROTECTORA.pdf
PDF
FUNCION CUADRATICA FUNCIONES RAIZ CUADRADA
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION PUBLICO Y PRIVADA
Software para la educación instituciones superiores
Curso Corto de PLANTA CONCENTRADORA FREEPORT
Matriz_Seguimiento_Estu_Consult_2024_ACT.pdf
LIBRO UNIVERSITARIO INTELIGENCIA ALGORITMICA BN.pdf
LIBRO UNIVERSITARIO SOFTWARE PARA INGENIERIA BN.pdf
Manual ISO9001_2015_IATF_16949_2016.pptx
LIBRO UNIVERSITARIO SISTEMAS PRODUCTIVOS BN.pdf
Introduccion quimica del fuego.ffffffffffpptx
357161027-seguridad-industrial-diapositivas-ppt.ppt
DEBL Presentación PG 23.pptx [Autoguardado].pptx
Diseño y Utiliación del HVAC Aire Acondicionado
SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA: Una introducción a los fundamentos de los sistem...
UD3 -Producción, distribución del aire MA.pdf
Curso Introductorio de Cristales Liquidos
Presentacion ppt rx en soldadura tp 231 vladimir Osuna 7114958 20241.pptx
Cómo Elaborar e Implementar el IPERC_ 2023.pptx
CNE-Tx-ZyD_Comite_2020-12-02-Consolidado-Version-Final.pptx
Prevención de estrés laboral y Calidad de sueño - LA PROTECTORA.pdf
FUNCION CUADRATICA FUNCIONES RAIZ CUADRADA

Corrientede desplazamiento

  • 1. Ejemplo mostrando dos superficies S1 y S2 que comparten la misma delimitación de contorno ∂S. Sin embargo, S1 es atravesado por una corriente de conducción, mientras que S2 es atravesada por una corriente de desplazamiento
  • 2.  Una corriente de desplazamiento es una cantidad que está relacionada con un campo eléctrico que cambia o varía en el tiempo. Esto puede ocurrir en el vacío o en un dieléctrico donde existe el campo eléctrico.  No es una corriente física, en un sentido estricto, que ocurre cuando una carga se encuentra en movimiento o cuando la carga se transporta de un sitio a otro. Sin embargo, tiene las unidades de corriente eléctrica y tiene asociado un campo magnético.
  • 3.  La corriente de desplazamiento fue postulada en 1865 por James Clerk Maxwell cuando formulaba lo que ahora se denominan ecuaciones de Maxwell.  Matemáticamente se define como el flujo de la variación temporal del campo eléctrico a través de una superficie:
  • 4.  Una superficie S1 elegida tal que incluya únicamente una placa de un condensador debería tener la misma corriente que la de una superficie S2 elegida tal que incluye ambas placas del condensador. Sin embargo, como la carga termina en la primera placa, la Ley de Ampère concluye que no existe carga encerrada en S1. Para compensar esta diferencia, Maxwell razonó que esta carga se encontraba en el flujo eléctrico, la carga en el campo eléctrico, y mientras que la corriente de desplazamiento no es una corriente de carga eléctrica, produce el mismo resultado que aquella generando un campo magnético.
  • 5.  La corriente de desplazamiento es la única corriente que atraviesa un dieléctrico perfecto.  La densidad de corriente se puede hallar suponiendo y utilizando  llegando a:  Combinando estas formulaciones, el campo magnético se corresponde al la forma integral de la ley de Ampère con una elección arbitraria del contorno proporcionado el término de la densidad de corriente de desplazamiento