EN 1820 OERSTED DESCUBRIÓ EL EFECTO MAGNÉTICO DE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA, CUANDO AL TRABAJAR CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS SE DIO CUENTA QUE UNA BRÚJULA CAMBIÓ.

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Transcripción de la presentación:

EN 1820 OERSTED DESCUBRIÓ EL EFECTO MAGNÉTICO DE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA, CUANDO AL TRABAJAR CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS SE DIO CUENTA QUE UNA BRÚJULA CAMBIÓ SU ORIENTACIÓN AL PASAR SOBRE ELLA UN ALAMBRE PORTADOR DE CORRIENTE ELÉCTRICA.

UN ALAMBRE CONDUCTOR QUE PORTA UNA CORRIENTE ELÉCTRICA GENERA EN SU ENTORNO UN CAMPO MAGNÉTICO CUYAS LÍNEAS DE INDUCCIÓN FORMAN ANILLOS CIRCULARES CONCÉNTRICOS EN TORNO AL ALAMBRE

DIRECCIÓN DEL CAMPO MAGNÉTICO: LA TANGENTE A LA LÍNEA DE INDUCCIÓN EN CADA PUNTO SENTIDO DEL CAMPO MAGNÉTICO: SE APLICA REGLA DE LA MANO DERECHA O “REGLA DE AMPERE”

REGLA DE LA MANO DERECHA O REGLA DE AMPERE NM4

Intensidad de B es: 1. Directamente proporcional a la intensidad de la corriente i Directamente proporcional a la intensidad de la corriente i 2. Inversamente proporcional a la distancia ( r ) al conductor Inversamente proporcional a la distancia ( r ) al conductor B  ( i / r ) B  ( i / r ) INTENSIDAD DEL CAMPO B NM4

CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR UNA CORRIENTE ELÉCTRICA NM4 Líneas de Inducción Sentido de la corriente Propiedades del campo magnético

B = NM4 CORRIENTES POR CONDUCTORES PARALELOS

NM4 CORRIENTES POR CONDUCTORES PARALELOS SI SE OBSERVA DESDE ABAJO… ¿QUÉ TIPO DE FUERZA SE MANIFIESTA ENTRE LOS CONDUCTORES?

FUERZA MAGNÉTICA ENTRE CONDUCTORES PARALELOS NM4 CORRIENTES DE IGUAL SENTIDO CORRIENTES DE DISTINTO SENTIDO

FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UN CONDUCTOR RECTILINEO

FUERZA MAGNÉTICA SOBRE CONDUCTOR i F NM4

i F FUERZA MAGNÉTICA SOBRE CONDUCTOR NM4

INTENSIDAD DE LA FUERZA MAGNÉTICA F SOBRE UN CONDUCTOR DEPENDE DE:  La intensidad i de la corriente circulante. ( F  i )  La Longitud l del tramo del conductor al interior del campo B. ( F  l )  La intensidad del campo B. ( F  B ) NM4

CAMPO MAGNÉTICO DEBIDO A UN SOLENOIDE La Intensidad del Campo Magnético B en el interior del solenoide de longitud L, formado por N espiras cuando circula una corriente i, está dada por: EL CAMPO EXTERNO ES NULO