• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


As regras do polegar esquerdo e dereito de Fleming explicadas

Electrical4u
Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Que son as regras da man esquerda e dereita de Fleming?

Cando un conductor portador de corrente está ba un campo magnético, actúa unha forza sobre o conductor. A dirección desta forza pódese atopar usando a regra da man esquerda de Fleming (tamén coñecida como 'regra da man esquerda de Fleming para motores').

De forma semellante, se un conductor é forzado a estar ba un campo magnético, habrá unha corrente inducida no conductor. A dirección desta forza pódese atopar usando a regra da man dereita de Fleming.

Nas regras da man esquerda e dereita de Fleming, hai unha relación entre o campo magnético, a corrente e a forza. Esta relación determinase direccionalmente pola regra da man esquerda de Fleming e a regra da man dereita de Fleming, respectivamente.

Estas regras non determinan a magnitude, senón que mostran a dirección de calquera dos tres parámetros (campo magnético, corrente, forza) cando se coñece a dirección dos outros dous parámetros.

A regra da man esquerda de Fleming é principalmente aplicable aos motores eléctricos e a regra da man dereita de Fleming é principalmente aplicable aos xeradores eléctricos.

Que é a regra da man esquerda de Fleming?

Descubriuse que cando un conductor portador de corrente está dentro dun campo magnético, actúa unha forza sobre o conductor, nunha dirección perpendicular ás dúas direccións da corrente e do campo magnético.

Fleming's Left Hand Rule

Na figura seguinte, unha porción dun conductor de lonxitude ‘L’ está colocada verticalmente nun campo magnético uniforme horizontal de intensidade ‘H’, producido por dous polos magnéticos N e S. Se a corrente ‘I’ está fluindo por este conductor, a magnitude da forza que actúa sobre o conductor é:

Left Hand Rule Magnetic Field

Estende a túa man esquerda co dedo índice, o segundo dedo e o polegar en ángulo recto uns cos outros. Se o dedo índice representa a dirección do campo e o segundo dedo representa a da corrente, entón o polegar dá a dirección da forza.

Mentres a corrente flúe por un conductor, indúcese un campo magnético ao seu redor. O campo magnético pode imaxinarse considerando números de liñas de forza magnética cerradas ao redor do conductor.

A dirección das liñas de forza magnética pódese determinar pola regra da rolha de Maxwell ou a regra do agar doha dereita.

Segundo estas regras, a dirección das liñas de forza magnética (ou liñas de fluxo) é no sentido horario se a corrente está fluindo afastándose do observador, é dicir, se a dirección da corrente a través do conductor é hacia adentro desde o plano de referencia como se mostra na figura.

Rule Hand Rule Magnetic Field


Agora, se se aplica externamente un campo magnético horizontal ao conductor, estes dous campos magnéticos, isto é, o campo arredor do conductor debido á corrente a través del e o campo aplicado externamente interactuarán entre si.

Observamos na imaxe que as liñas de forza magnética do campo magnético externo van do polo N ao polo S, é dicir, da esquerda á dereita.

As liñas de forza magnética do campo magnético externo e as liñas de forza magnética debido á corrente no conductor están na mesma dirección por riba do conductor, e están en dirección oposta por debaixo do conductor.

Por tanto, haverá un maior número de liñas de forza magnética codireccionais por riba do conductor que por debaixo do mesmo.

En consecuencia, haverá unha maior concentración de liñas de forza magnética nun pequeno espazo por riba do conductor. Como as liñas de forza magnética xa non son liñas rectas, están ba tensión como bandas de goma esticadas.

Rule Hand Rule Magnetic Force

Como resultado, haverá unha forza que tenderá a mover o conductor dende o campo magnético máis concentrado a menos concentrado, é dicir, dende a posición actual cara abaixo.

Agora, se observas a dirección da corrente, a forza e o campo magnético na explicación anterior, verás que as direccións están segundo a regra da man esquerda de Fleming.

Que é a regra da man dereita de Fleming?

Segundo a lei de Faraday da indución electromagnética

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Electroímans vs imáns permanentes | Explicación das principais diferenzas
Electroímans vs imáns permanentes | Explicación das principais diferenzas
Electroímans vs. Imás permanentes: Comprendendo as principais diferenzasOs electroímans e os imás permanentes son os dous tipos principais de materiais que exhiben propiedades magnéticas. Aínda que ambos xeran campos magnéticos, difiren fundamentalmente en como se producen estes campos.Un electroímán xera un campo magnético só cando unha corrente eléctrica flúe a través del. En contraste, un imán permanente produce inherentemente o seu propio campo magnético persistente despois de ser magnetizad
Edwiin
08/26/2025
Tensión de traballo explicada: Definición Importancia e Impacto na Transmisión de Enerxía
Tensión de traballo explicada: Definición Importancia e Impacto na Transmisión de Enerxía
Voltaxe de traballoO termo "voltaxe de traballo" refírese á tensión máxima que un dispositivo pode soportar sen sufrir danos ou quedar inutilizado, garantindo a fiabilidade, seguridade e correcto funcionamento do dispositivo e dos circuitos asociados.Para a transmisión de enerxía eléctrica a lonxa distancia, o uso de altas voltaxes é vantaxoso. Nos sistemas de corrente alternada, manter un factor de potencia de carga o máis próximo posible a unidade tamén é economicamente necesario. Na práctica,
Encyclopedia
07/26/2025
Que é un circuito AC puramente resistivo
Que é un circuito AC puramente resistivo
Circuíto AC Puramente ResistivoUn circuito que contén só unha resistencia pura R (en ohms) nun sistema AC defínese como un Circuíto AC Puramente Resistivo, sen inductancia nin capacitancia. A corrente e a tensión alternas neste circuito oscilan bidireccionalmente, xerando unha onda senoidal. Nesta configuración, a potencia é disipada polo resistor, con a tensión e a corrente en fase perfecta, alcanzando ambos os seus valores máximos simultaneamente. Como compoñente pasivo, o resistor non xera ni
Edwiin
06/02/2025
Qué é un circuito de condensador puro
Qué é un circuito de condensador puro
Circuíto de Capacitor PuroUn circuito que comprende só un capacitor puro con capacitancia C (medida en faradios) denomínase Circuíto de Capacitor Puro. Os condensadores almacenan enerxía eléctrica nun campo eléctrico, unha característica coñecida como capacitancia (tamén chamada "condensador"). Estructuralmente, un capacitor consiste en dúas placas conductoras separadas por un medio dieléctrico—materiais dieléctricos comúns inclúen vidro, papel, mica e capas de óxido. Nún circuito ideal de capac
Edwiin
06/02/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía