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Campo Magnético De Una Espira


Enviado por   •  12 de Abril de 2015  •  Síntesis  •  343 Palabras (2 Páginas)  •  223 Visitas

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Objetivos

En la práctica titulada “Campo Magnético De Una Espira”, trabajamos con el fin de cumplir con los objetivos o propósitos que tenía la presente práctica, los cuales son los siguientes:

Determinar la dependencia de la intensidad del campo magnético en una espira en función de la intensidad de corriente que circula por ella.

Determinar cómo varia el campo magnético de una espira recorrida por corriente a lo largo de su diámetro.

Determinar cómo varia el campo magnético creado por una corriente en una espira en función de la distancia a lo largo de un eje.

Marco teórico.

El primero en darse cuenta de que la electricidad y el magnetismo estaban indisolublemente relacionados fue el físico danés Hans Christian Oersted (1777-1851), cuando en un experimento para sus estudiantes, la aguja de una brújula colocada accidentalmente cerca de un cable energizado por una pila voltaica, se movió. Inmediatamente Oersted sospechó que la electricidad y el magnetismo eran dos caras de la misma moneda.

Empero si una corriente eléctrica circula por una espira circular, el campo magnético producido dentro de la espira resulta del aporte sumado de cada segmento de la línea conductora. El cálculo integral permite resolver la cuestión.

Muchos de los dispositivos que se emplean para crear campos magnéticos cuentan entre sus componentes con bobinas. Cada vuelta de hilo de la bobina se denomina espira. En el centro de la espira la intensidad de campo magnético está dada por la siguiente expresión: B= (µ0i/2R ), en donde R es el radio de la espira, por la cual circula una intensidad de corriente i, además de que μ0 es la permeabilidad magnética del vacío, por lo que μ0 = 4πk'. Pero si se quiere el encontrar el valor del campo magnético a lo largo del eje de la espira recorrida por la corriente i, la ecuación será: B= µ0i.R2/2(Z2+R2)3/2.

Materiales utilizados

Solenoide (bobina de 200 espiras).

Soporte.

Amperímetro.

Sensor de campo magnético.

Sensor rotacional (con la opción de medir posición lineal).

Fuente de voltaje de corriente directa.

Explorer GLX o simulador en la pc.

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