Miércoles 1 de agosto del 2007. Ya vimos que una corriente en un campo magnético siente una fuerza.

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Transcripción de la presentación:

Miércoles 1 de agosto del 2007

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

Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza

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

Las corrientes eléctricas producen campos magnéticos

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!

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

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.

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

Una corriente eléctrica en un campo magnético siente una fuerza

Todas las fuerzas tienen la misma magnitud

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

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.

¡La espira gira!

La circulación del campo magnético es igual a por el flujo de corriente eléctrica a través de cualquiera de las superficies cuyo contorno es C