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Simuladores

1] Simulador de Inducción Magnética AC vs. DC

Objetivo Pedagógico

Demostrar visual y matemáticamente que la Inducción Electromagnética (Ley de Faraday) requiere un cambio en el flujo magnético, condición que la corriente continua estable no cumple, pero la alterna sí.

  1. El «Engaño» de la Corriente Continua (DC):
    • Selecciona Modo DC y sube el voltaje al máximo.
    • Pregunta a la clase: «Tenemos corriente máxima y un campo magnético enorme (líneas azules fijas). ¿Por qué la bombilla de la segunda bobina está apagada?»
    • Lección: El campo existe, pero es estático. $\Delta \Phi / \Delta t = 0$. No hay inducción.
  2. La Magia de la Corriente Alterna (AC):
    • Cambia a Modo AC.
    • Observa cómo las líneas de campo «respiran» (se expanden y contraen).
    • Observación clave: Fíjate en los gráficos. El pico de voltaje inducido (naranja) ocurre cuando la corriente (azul) pasa por cero (máxima pendiente de cambio).
  3. El Factor Frecuencia (Importante en MRI):
    • En modo AC, aumenta la Frecuencia.
    • Verán que la bombilla brilla más aunque el voltaje de entrada sea el mismo. Esto explica por qué las señales de alta frecuencia en MRI inducen corrientes tan eficientemente.

2] Simulador 3D Ley de Ohm Interactivo

Conceptos Clave:

  1. Ley de Ohm (I = V/R):
    • Este simulador calcula la corriente (I) en tiempo real dividiendo el valor del slider de Voltaje (V) por el de Resistencia (R).

La Ampolleta: Ahora verás una bombilla de vidrio con un filamento en espiral en su interior.

El Filamento (Resistencia):

Luz y Temperatura:

3] Modelos de la Física Moderna

Física Clásica: el tiempo y espacio son absolutos.

Relatividad: tiempo y espacio son relativos.

Física Cuántica: efecto onda partícula.

Conjetura de Malacena: el espacio y tiempo, además de relativos son secundarios… depende de la conciencia del observador.

4] Simulación 3D de Rayos X Interactiva

Permite graficar el efecto del “kV” y el “mAs” en una Radiografía, de manera tal que:

kVp: “Kilo Volt Peack”, permite la penetración del haz de Rayos X, mientras mayor es, permite ver las estructuras internas de un cuerpo.

mAs: “mili Ampere segundo”, refiere a la cantidad de fotones que interactúa con la materia, mientras mayor sea, mayor irradiación ósea mayor probabilidad de daño celular, pero mejora la calidad de la imagen disminuyendo la “penumbra” y aumenta el “ruido electrónico”.