Primera ley de la mano derecha
Si un cable conductor está en un campo magnético, se ejerce una fuerza sobre el cable de una magnitud dada por la siguiente fórmula: F = iBLsenα Donde: i = corriente que circula por el cable B = campo magnético L = longitud del cable α = ángulo entre la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético, como se muestra en la figura 1.
Si por el cable circula una corriente (i) en el sentido que muestra el dedo pulgar en la figura y el campo magnético (B) tiene el sentido que muestra el dedo índice, se ejercerá sobre el cable que conduce la corriente (i) una fuerza (F) que tiene la dirección mostrada por el dedo medio. En el caso que existiesen N cables en presencia de un campo magnético, la fuerza magnética inducida será la fuerza en un cable multiplicado por N. Por lo tanto la fórmula será: F = NiBLsenα
Segunda ley de la mano derecha
Cuando una corriente alterna o corriente continua viaja por un conductor (cable), genera a su alrededor un efecto no visible llamadocampo electromagnético. Este campo forma unos círculos alrededor del cable como se muestra en la figura 2. Hay círculos cerca y lejos del cable en forma simultánea.
El campo magnético es más intenso cuanto más cerca está del cable y esta intensidad disminuye conforme se aleja de él, hasta que su efecto es nulo.
Se puede encontrar el sentido que tiene el flujo magnético si se conoce la dirección que tiene la corriente en el cable y se utiliza la Segunda ley de la mano derecha.
En la imagen se puede ver cómo se obtiene el sentido del campo magnético con la ayuda de la segunda ley de la mano derecha Este efecto es muy fácil visualizar en corriente continua.
La fórmula para obtener el campo magnético en un conductor largo es: B = mI/(2 p d ) Donde:
- B: Campo magnético -
- m: Es la permeabilidad del aire -
- I: corriente por el cable - p: Pi = 3.1416
- d: Distancia desde el cable.
Si existieran N cables juntos el campo magnético resultante sería:
B = N m I/(2 p d)
El campo magnético en el centro de una bobina de N espiras circulares es:
B = N m I/(2R)
Donde: R es el radio de la espira
Luis Emilio... Jose te comenta esto muy bien, pero advertí que dos cosas distintas.. Una es la distribución del campo magnético alrededor de un conductor recorrido por una corriente I... si a este conductor lo haces largo y construís una bobina te resulta un flujo magnético interior saliente o entrante( dependiendo del sentido de las espiras) por el lado de la bobina donde la corriente llega... Lo otro es el efecto electrodinámico- producto vectorial Fuerza= BLI sen alfa- sobre un conductor L recorrido por una corriente I y que se encuentra " sumergido" en un campo magnético constante de valor B. - albert buscapolos Ing°