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Toda carga en movimiento en un campo magnético sufre una fuerza Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento.

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8 Toda carga en movimiento en un campo magnético sufre una fuerza Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento Por lo tanto, es lógico, que una corriente eléctrica en un campo magnético sienta una fuerza.

9 Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza A L

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11 Considerando el aporte de todas las cargas que circulan por el conductor se cumple que: Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza

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13 Las cargas en movimiento en campos magnéticos, sufren una fuerza Las corrientes eléctricas en los campos magnéticos, sienten una fuerza Pero, …. ¿qué produce los campos magnéticos? 1.Los imanes 2.¿Nada más?

14 Hans Christian Ørsted (Oersted) (14 de agosto de 1777- 9 de marzo de 1851) Físico y químico danes

15 La experiencia de Oersted es muy fácil de repetir en el salón de clases: Una brújula Un metro de cable eléctrico delgado Una pila de 1.5 volts

16 ¡Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos!

17 Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos

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22 r (m) B (T) x 10-8 0.001 2,000.00000 0.010 200.00000 0.100 20.00000 1.000 2.00000 5.000 0.40000 10.000 0.20000 50.000 0.04000 100.000 0.02000 500.000 0.00400 1,000.000 0.00200 10,000.000 0.00020 100,000.000 0.00002

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24 I Se tiene un conductor dispuesto verticalmente por el que circula una corriente I. Un papel se ha colocado horizontalmente y traspasando dicho conductor como indica la figura. Sobre el papel se arrojan limaduras de hierro. Dibuje la forma que se dispondrán las limaduras sobre el papel

25 Los experimentos de Oersted mostraron, por primera vez, que existe una relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos

26 Las cargas eléctricas en movimiento producen campos magnéticos. Las cargas eléctricas en movimiento sienten los campos magnéticos.

27 Los descubrimientos de Oersted, de que la corriente eléctrica desvía una brújula, hicieron concluir que el flujo de corriente genera un campo magnético. Jean Baptista Biot y Félix Savart, formularon una expresión para el campo magnético en un punto del espacio, en función de la corriente que produce ese campo.

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41 Ya vimos que una corriente en un campo magnético siente una fuerza

42 Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza

43 Ya vimos que una corriente en un campo magnético siente una fuerza Vimos también que una corriente eléctrica produce un campo magnético

44 Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos

45 Ya vimos que una corriente en un campo magnético siente una fuerza Vimos también que una corriente eléctrica produce un campo magnético ¡Por tanto, debe de haber una fuerza entre dos corrientes!

46 Todo conductor por el que circula corriente genera un propio campo magnético. Luego dos conductores paralelos por los que circula corriente, se ejercen fuerzas magnéticas mutuas, cumpliendo con la ley de Biot- Savart

47 I1I1 I2I2 d L L Supongamos dos alambres paralelos conductores de largo L cada uno, y por los que circula corriente I 1 y I 2, y que se encuentran separados una distancia d. Supongamos además que las áreas transversales de cada uno son muchísimo menores que d, por lo cual pueden despreciarse.

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53 ¿Qué sucede en este caso? Es decir, las corrientes ahora están en sentidos contrarios

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55 Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza

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57 Todas las fuerzas tienen la misma magnitud

58 La fuerza magnética neta sobre la espira cuadrada de lado l es 0

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61 La fuerza magnética neta sobre la espira cuadrada de lado l es 0. Sin embargo, en este caso notamos, que la espira podría girar. La torca sobre ella es diferente de cero.

62 ¡La espira gira!

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