Campo magnético en el centro de una espiral circular

Los motores eléctricos, transformadores, electroimanes y otros equipos electrónicos son dispositivos que utilizan una bobina de alambre enrollado que crea un campo magnético para un propósito particular.
Una bobina se compone de varias vueltas. Aquí estudiaremos el campo magnético formado por un solo bucle.
Consideremos un bucle circular con centro O y radio R, a través del cual pasa una corriente eléctrica. Tenga en cuenta que se establece un campo magnético alrededor del conductor, como se ve en la figura siguiente.
El vector de inducción magnética en el centro del bucle tiene las siguientes características:
1. dirección perpendicular al plano espiral


2. significado dado por la regla de la mano derecha *:


Pulgar: dirección de la corriente eléctrica. Dedos: dirección y dirección del campo magnético.
3. La intensidad del vector de inducción magnética en el centro del bucle depende de la fuerza de la corriente eléctrica, el radio del bucle y el entorno donde se encuentra.
La ecuación que representa la fuerza del campo magnético en el centro del bucle es:



Donde: B = fuerza del campo magnético (unidad Tesla T)
μ = permeabilidad magnética del medio (unidad  )
i = intensidad de la corriente eléctrica (unidad Ampere A)
R = radio de giro (unidad metro m)
Luego concluimos que el campo magnético B es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica i e inversamente proporcional al radio R del bucle.
* Regla de la mano derecha:


Imagina que tu mano derecha está envuelta alrededor del hilo de la bobina como en la figura de arriba.
El pulgar representa la dirección de la corriente eléctrica, los otros dedos la dirección y dirección del campo magnético.

Por Kléber Cavalcante
Licenciada en Física
Equipo Escolar de Brasil

Electricidad - Física - Escuela Brasil

Fuente: Escuela Brasil - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-magnetico-no-centro-uma-espira-circular.htm

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