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Electromagnetismo Definido

The Electricity Forum
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Campo: Publica Electricidad
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Canada

Aquí hay una buena manera de definir el electromagnetismo - El electromagnetismo es una rama de la física que estudia la fuerza electromagnética, un tipo de interacción física que ocurre entre partículas cargadas eléctricamente. La fuerza electromagnética se transmite a través de campos electromagnéticos compuestos por campos eléctricos y magnéticos, y es responsable de la radiación electromagnética como la luz.

 

¿Quién descubrió el electromagnetismo?

En 1820, el físico danés Hans Christian Oersted descubrió que la aguja de una brújula cerca de un conductor que transporta corriente se desviaba. Cuando el flujo de corriente se detenía, la aguja de la brújula regresaba a su posición original. Este importante descubrimiento demostró una relación entre la electricidad y el magnetismo que llevó al electroimán y a muchas de las invenciones en las que se basa la industria moderna.


Oersted descubrió que el campo magnético no tenía conexión con el conductor por el cual fluían los electrones, ya que el conductor estaba hecho de cobre no magnético. Los electrones que se mueven a través del cable crean el campo magnético alrededor del conductor. Dado que un campo magnético acompaña a una partícula cargada, cuanto mayor sea el flujo de corriente, mayor será el campo magnético. La Figura 1 ilustra el campo magnético alrededor de un conductor que transporta corriente. Una serie de círculos concéntricos alrededor del conductor representan el campo, que si se mostraran todas las líneas, aparecería más como un cilindro continuo de tales círculos alrededor del conductor.

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Fig. 1 - Campo magnético formado alrededor de un conductor por el cual fluye corriente.

 

Mientras fluya corriente en el conductor, las líneas de fuerza permanecerán alrededor de él. [Figura 10-26] Si una pequeña corriente fluye a través del conductor, habrá una línea de fuerza que se extiende hasta el círculo A. Si el flujo de corriente aumenta, la línea de fuerza aumentará en tamaño hasta el círculo B, y un aumento adicional en la corriente la expandirá hasta el círculo C. A medida que la línea original (círculo) de fuerza se expande desde el círculo A hasta B, aparecerá una nueva línea de fuerza en el círculo A. A medida que aumenta el flujo de corriente, el número de círculos de fuerza aumenta, expandiendo los círculos externos más lejos de la superficie del conductor que transporta corriente.

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Fig. 2 - Expansión del campo magnético a medida que aumenta la corriente.

 

Si el flujo de corriente es una corriente directa constante y no variable, el campo magnético permanece estacionario. Cuando la corriente se detiene, el campo magnético colapsa y el magnetismo alrededor del conductor desaparece.


Una aguja de brújula se usa para demostrar la dirección del campo magnético alrededor de un conductor que transporta corriente. La Figura 3, Vista A, muestra una aguja de brújula posicionada perpendicularmente y aproximadamente a una pulgada de un conductor que transporta corriente. Si no hubiera corriente, el extremo norte de la aguja de la brújula apuntaría hacia el polo magnético de la Tierra. Cuando fluye la corriente, la aguja se alinea perpendicularmente a un radio trazado desde el conductor. Dado que la aguja de la brújula es un pequeño imán, con líneas de fuerza que se extienden de sur a norte dentro del metal, girará hasta que la dirección de estas líneas coincida con la dirección de las líneas de fuerza alrededor del conductor. A medida que la aguja de la brújula se mueve alrededor del conductor, mantendrá una posición perpendicular al conductor, indicando que el campo magnético alrededor de un conductor que transporta corriente es circular. Como se muestra en la Vista B de la Figura 3, cuando la dirección del flujo de corriente a través del conductor se invierte, la aguja de la brújula apuntará en la dirección opuesta, indicando que el campo magnético ha invertido su dirección.

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Fig. 3 - Campo magnético alrededor de un conductor que transporta corriente.

 

Un método utilizado para determinar la dirección de las líneas de fuerza cuando se conoce la dirección del flujo de corriente se muestra en la Figura 4. Si se agarra el conductor con la mano izquierda, con el pulgar apuntando en la dirección del flujo de corriente, los dedos se envolverán alrededor del conductor en la misma dirección que las líneas del campo magnético. Esto se llama la regla de la mano izquierda.