Por un lado debes saber que el campo magnético alrededor de un hilo con corriente I tiene simetría radial. O sea, cortando al conductor con un plano normal al mismo, cada circunferencia que lo tiene por centro presenta el mismo valor absuluto de B. el vector B sera siempre tangente a estas circunferencias.. y su valor lo deducís de la circulación del campo H alrededor del conductor.
H( radial) = componente de H a distancia r del centro= I / 2pi r ...y si el medio es aire ( o vacio) B(radial) = componente de B a la distancia r del centro = mu(o) I / 2pi r.
En el dibujo que mostrás- y suponiendo que los conductores tienen longitudes L1 y L2 -, la dirección del campo producido por conductor 1 es normal a la línea que representa la distancia entre ambos.
Por otro lado sabrás que sobre la línea del conductor 2 que conduce una corriente I2 aparece una fuerza ( Lorentz) al estar sumergido dentro del campo magnético del conductor 1 ...
F1-2 = fuerza electromagnetica conductor 1 sobre el 2 = I2 x L2 x B1 = I2 x L2 x (mu(o) I / 2pi r.).
Como la distribución de corriente es uniforme a lo largo de todo el conductor.. podes escribir la fuerza por unidad de longitud del conductor...
F1-2 / L2= (mu(o) I / 2pi r) I1 x I2...en tu caso r= 0.003 metros.
Y de acuerdo con la ecuación de Lorentz ( nota que es un producto vectorial) la F resulta dirigida hacia L1.
Si planteas lo mismo para la influencia del conductor 2 sobre el 1 ... llegas a la misma expresión, con la misma fuerza F2-1/ L1 = (mu(o) I / 2pi r) I1 por I2 ... pero ahora dirigida hacia L2.
Luego los conductores se atraen entre si.
Si las corrientes I1 e I2 fuesen de sentidos opuestos, los conductores se rechazarían.
Si lo necesitas, más tarde te mando en esquema.