SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Fuerzas y momentos de torsión
               en un campo magnético
Capítulo 30
Capítulo 30
Física Sexta edición
Física Sexta edición
Paul E. Tippens
 Paul E. Tippens


  •   Fuerza y momento de torsión en espira
  •   Campos magnéticos
  •   Momento de torsión magnético sobre un solenoide
  •   El galvanómetro
  •   El voltímetro de cc
  •   Al amperímetro de cc
Fuerza y momento de torsión
       en una espira
                         donde:    La fuerza que actúa sobre
                         τ = momento conductor por el que fluye
                                   un de torsión
El momento de
 El momento de           N = número de espiras tiene una dirección
                                   corriente de alambre
torsión en una bobina
 torsión en una bobina             perpendicular al campo
                         B = inducción magnética
devanada de alambre
 devanada de alambre     I = corriente que circula. por la espira
                                   magnético
está dado por:
 está dado por:          A = área de la espira
   ττ= NBIAcosα
     = NBIAcosα          α = ánguloF = BI⊥l con respecto
                                     F = BI⊥l
                                      de la espira
                             a las líneas de fuerza magnética
                                  Para una espira por la cual
                                  circula corriente, la fuerza
                                  se dirige hacia arriba en el
                                  segmento mn y hacia abajo
                                  en el segmento op.
                                    F = BIa
                                    F = BIa
Momento de torsión magnético
         sobre un solenoide
                                                          La aplicación de
                                                          la regla del pulgar
                                                          de la mano derecha
                                                          a cada espira de
                                                          alambre en el
                                                          solenoide demuestra
                                                          las polaridades de
El momento de            donde:
                          donde:                          la figura.
 El momento de           ττ= momento de torsión
torsión en una bobina
 torsión en una bobina      = momento de torsión
                         N = número de espiras de alambre
                          N = número de espiras de alambre
devanada de alambre
 devanada de alambre     B = inducción magnética
                          B = inducción magnética
está dado por:
 está dado por:          II= corriente que circula por la bobina
                            = corriente que circula por la bobina
   ττ= NBIAsinθ
     = NBIAsinθ          A = área de la bobina
                          A = área de la bobina
                         α = ángulo de la bobina con respecto aalas líneas
                          α = ángulo de la bobina con respecto las líneas
                             de fuerza mangética
                              de fuerza mangética
El galvanómetro
Un galvanómetro es un dispositivo para detectar una
corriente eléctrica.


                                 Una cantidad desconocida
                                 de corriente se aplica a la
                                 bobina devanada.
                                 La bobina cambia de
                                 dirección según la cantidad
                                 determinada de polaridad
                                 y fuerza de la corriente
                                 desconocida.
El voltímetro de cc
Un voltímetro de cc se emplea para medir diferencias de
potencial.
                         El resistor Rm se conecta en serie
                         con la bobina para establecer una
                         desviación de la escala completa
                         cuando se aplica el voltaje máximo.

                                VB − I g R g
                         Rm =
                                    Ig
El amperímetro de cc
Un amperímetro de cc se emplea para medir corriente.

                        El resistor Rm se conecta en paralelo
                        (resistencia en derivación) con la
                        bobina para establecer una desviación
                        de la escala completa cuando se aplica
                        la corriente máxima.

                                 Ig Rg
                          Rs =
                                 I − Ig
Conceptos clave

• Momento de torsión        • Resistencia
  magnético                   multiplicadora
• Galvanómetro              • Sensibilidad
• Voltímetro                • Motor
• Amperímetro               • Conmutador
• Desviación de la escala   • Armadura
  completa
• Resistencia en
  derivación
Resumen de ecuaciones

τ = NBIA cosα
                          VB − I g R g
                   Rm =
                               Ig
τ = NBIA sin θ
                          Ig Rg
                   Rs =
                          I − Ig

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Laboratorio de Leyes de Kirchhoff
Laboratorio de Leyes de KirchhoffLaboratorio de Leyes de Kirchhoff
Laboratorio de Leyes de KirchhoffJesu Nuñez
 
Ley de amperes y ley de faraday
Ley de amperes y ley de faradayLey de amperes y ley de faraday
Ley de amperes y ley de faradayzvicente21
 
Corriente electrica y_resistencia_7445
Corriente electrica y_resistencia_7445Corriente electrica y_resistencia_7445
Corriente electrica y_resistencia_7445Alfredo Loayza Guzmán
 
DESFASAMIENTO DE ONDAS SENOIDALES EN CIRCUITOS R-L Y R-C
DESFASAMIENTO DE ONDAS SENOIDALES EN CIRCUITOS  R-L Y R-CDESFASAMIENTO DE ONDAS SENOIDALES EN CIRCUITOS  R-L Y R-C
DESFASAMIENTO DE ONDAS SENOIDALES EN CIRCUITOS R-L Y R-Cbamz19
 
Informe 4-leyes-de-kirchhoff
Informe 4-leyes-de-kirchhoffInforme 4-leyes-de-kirchhoff
Informe 4-leyes-de-kirchhoffOkabe Makise
 
Materiales conductores semiconductores y aislantes
Materiales conductores semiconductores y aislantesMateriales conductores semiconductores y aislantes
Materiales conductores semiconductores y aislantesNamie Tajiri
 
Puente de wheatstone1
Puente de wheatstone1Puente de wheatstone1
Puente de wheatstone1David Levy
 
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Francisco Rivas
 
Medidas de resistencias y ley de ohm
Medidas de resistencias y ley de ohmMedidas de resistencias y ley de ohm
Medidas de resistencias y ley de ohmEstefany Canaza
 
Tema3 semiconductores
Tema3 semiconductoresTema3 semiconductores
Tema3 semiconductoresCamilo Castro
 
Clase 11 inductores en serie y paralelo
Clase 11 inductores en serie y paraleloClase 11 inductores en serie y paralelo
Clase 11 inductores en serie y paraleloTensor
 
Fuentes independientes y dependientes
Fuentes independientes y dependientesFuentes independientes y dependientes
Fuentes independientes y dependientesvictor garcia
 

La actualidad más candente (20)

Laboratorio de Leyes de Kirchhoff
Laboratorio de Leyes de KirchhoffLaboratorio de Leyes de Kirchhoff
Laboratorio de Leyes de Kirchhoff
 
Ley de amperes y ley de faraday
Ley de amperes y ley de faradayLey de amperes y ley de faraday
Ley de amperes y ley de faraday
 
Corriente electrica y_resistencia_7445
Corriente electrica y_resistencia_7445Corriente electrica y_resistencia_7445
Corriente electrica y_resistencia_7445
 
Análisis de nodos
Análisis de nodosAnálisis de nodos
Análisis de nodos
 
DESFASAMIENTO DE ONDAS SENOIDALES EN CIRCUITOS R-L Y R-C
DESFASAMIENTO DE ONDAS SENOIDALES EN CIRCUITOS  R-L Y R-CDESFASAMIENTO DE ONDAS SENOIDALES EN CIRCUITOS  R-L Y R-C
DESFASAMIENTO DE ONDAS SENOIDALES EN CIRCUITOS R-L Y R-C
 
Campos Electromagneticos - Tema 6
Campos Electromagneticos - Tema 6Campos Electromagneticos - Tema 6
Campos Electromagneticos - Tema 6
 
2.4. Compuertas AND - OR con Diodos
2.4. Compuertas AND - OR con Diodos2.4. Compuertas AND - OR con Diodos
2.4. Compuertas AND - OR con Diodos
 
Informe 4-leyes-de-kirchhoff
Informe 4-leyes-de-kirchhoffInforme 4-leyes-de-kirchhoff
Informe 4-leyes-de-kirchhoff
 
Circuitos rc y rl
Circuitos rc y rlCircuitos rc y rl
Circuitos rc y rl
 
Joel galvanometro y ejercicios
Joel galvanometro y ejerciciosJoel galvanometro y ejercicios
Joel galvanometro y ejercicios
 
Materiales conductores semiconductores y aislantes
Materiales conductores semiconductores y aislantesMateriales conductores semiconductores y aislantes
Materiales conductores semiconductores y aislantes
 
Ejercicios circuitos i
Ejercicios circuitos iEjercicios circuitos i
Ejercicios circuitos i
 
Puente de wheatstone1
Puente de wheatstone1Puente de wheatstone1
Puente de wheatstone1
 
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
Circuitos de corriente directa. ing. carlos moreno (ESPOL)
 
Medidas de resistencias y ley de ohm
Medidas de resistencias y ley de ohmMedidas de resistencias y ley de ohm
Medidas de resistencias y ley de ohm
 
Tema3 semiconductores
Tema3 semiconductoresTema3 semiconductores
Tema3 semiconductores
 
Puentes ac y dc
Puentes ac y dcPuentes ac y dc
Puentes ac y dc
 
Clase 11 inductores en serie y paralelo
Clase 11 inductores en serie y paraleloClase 11 inductores en serie y paralelo
Clase 11 inductores en serie y paralelo
 
Capacitores
CapacitoresCapacitores
Capacitores
 
Fuentes independientes y dependientes
Fuentes independientes y dependientesFuentes independientes y dependientes
Fuentes independientes y dependientes
 

Similar a Fuerzas y momentos magnéticos

Similar a Fuerzas y momentos magnéticos (20)

2f 04 b induccion electromagnetica
2f 04 b induccion electromagnetica2f 04 b induccion electromagnetica
2f 04 b induccion electromagnetica
 
Antepenultima sesion
Antepenultima sesionAntepenultima sesion
Antepenultima sesion
 
Inducción electromagnética
Inducción electromagnéticaInducción electromagnética
Inducción electromagnética
 
transformadores
transformadorestransformadores
transformadores
 
Clase Inducción de Faraday.pdf
Clase Inducción de Faraday.pdfClase Inducción de Faraday.pdf
Clase Inducción de Faraday.pdf
 
Inducción electromagnética
Inducción electromagnéticaInducción electromagnética
Inducción electromagnética
 
Induccion
InduccionInduccion
Induccion
 
Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)Rafael torres (transformadores)
Rafael torres (transformadores)
 
Galvanometro
GalvanometroGalvanometro
Galvanometro
 
Cap Minedu Ses 1 2
Cap Minedu Ses 1 2Cap Minedu Ses 1 2
Cap Minedu Ses 1 2
 
Electricidad IV: campo magnético, fuerza magnética
Electricidad IV: campo magnético, fuerza magnética Electricidad IV: campo magnético, fuerza magnética
Electricidad IV: campo magnético, fuerza magnética
 
Electrodinamica
ElectrodinamicaElectrodinamica
Electrodinamica
 
galvanometro
galvanometrogalvanometro
galvanometro
 
Galvanometro
GalvanometroGalvanometro
Galvanometro
 
43 magnetismo ii
43 magnetismo ii43 magnetismo ii
43 magnetismo ii
 
Cirelec
CirelecCirelec
Cirelec
 
Cirelecc
CireleccCirelecc
Cirelecc
 
Cirelecc
CireleccCirelecc
Cirelecc
 

Fuerzas y momentos magnéticos

  • 1. Fuerzas y momentos de torsión en un campo magnético Capítulo 30 Capítulo 30 Física Sexta edición Física Sexta edición Paul E. Tippens Paul E. Tippens • Fuerza y momento de torsión en espira • Campos magnéticos • Momento de torsión magnético sobre un solenoide • El galvanómetro • El voltímetro de cc • Al amperímetro de cc
  • 2. Fuerza y momento de torsión en una espira donde: La fuerza que actúa sobre τ = momento conductor por el que fluye un de torsión El momento de El momento de N = número de espiras tiene una dirección corriente de alambre torsión en una bobina torsión en una bobina perpendicular al campo B = inducción magnética devanada de alambre devanada de alambre I = corriente que circula. por la espira magnético está dado por: está dado por: A = área de la espira ττ= NBIAcosα = NBIAcosα α = ánguloF = BI⊥l con respecto F = BI⊥l de la espira a las líneas de fuerza magnética Para una espira por la cual circula corriente, la fuerza se dirige hacia arriba en el segmento mn y hacia abajo en el segmento op. F = BIa F = BIa
  • 3. Momento de torsión magnético sobre un solenoide La aplicación de la regla del pulgar de la mano derecha a cada espira de alambre en el solenoide demuestra las polaridades de El momento de donde: donde: la figura. El momento de ττ= momento de torsión torsión en una bobina torsión en una bobina = momento de torsión N = número de espiras de alambre N = número de espiras de alambre devanada de alambre devanada de alambre B = inducción magnética B = inducción magnética está dado por: está dado por: II= corriente que circula por la bobina = corriente que circula por la bobina ττ= NBIAsinθ = NBIAsinθ A = área de la bobina A = área de la bobina α = ángulo de la bobina con respecto aalas líneas α = ángulo de la bobina con respecto las líneas de fuerza mangética de fuerza mangética
  • 4. El galvanómetro Un galvanómetro es un dispositivo para detectar una corriente eléctrica. Una cantidad desconocida de corriente se aplica a la bobina devanada. La bobina cambia de dirección según la cantidad determinada de polaridad y fuerza de la corriente desconocida.
  • 5. El voltímetro de cc Un voltímetro de cc se emplea para medir diferencias de potencial. El resistor Rm se conecta en serie con la bobina para establecer una desviación de la escala completa cuando se aplica el voltaje máximo. VB − I g R g Rm = Ig
  • 6. El amperímetro de cc Un amperímetro de cc se emplea para medir corriente. El resistor Rm se conecta en paralelo (resistencia en derivación) con la bobina para establecer una desviación de la escala completa cuando se aplica la corriente máxima. Ig Rg Rs = I − Ig
  • 7. Conceptos clave • Momento de torsión • Resistencia magnético multiplicadora • Galvanómetro • Sensibilidad • Voltímetro • Motor • Amperímetro • Conmutador • Desviación de la escala • Armadura completa • Resistencia en derivación
  • 8. Resumen de ecuaciones τ = NBIA cosα VB − I g R g Rm = Ig τ = NBIA sin θ Ig Rg Rs = I − Ig