Un conductor de corriente dentro de un campo magnético

Oersted había establecido que la aguja de una brújula se desvía en las proximidades de un conductor conductor de corriente es decir, este director ejerce una fuerza en la aguja de la brújula. Más tarde, en el año 1821, Michael Faraday descubrió que un conductor conductor de corriente también se desvía cuando se coloca en un campo magnético. Se puede decir que el campo magnético y este conductor conductor de corriente ejercen una fuerza sobre cada uno en su vecindad.
Supongamos que un conductor lleva la corriente I y es con la longitud (l). Al transportar la corriente (DC), se generarán algunas líneas de flujo alrededor del conductor y éstas son concéntricas con el eje central del conductor. Así que se establece un campo electromagnético debido a esta corriente a través de este director.

Siguiendo la regla del pulgar de la mano derecha, la flujo magnético líneas obtienen la dirección a lo largo de los dedos doblados cuando el pulgar denota la dirección de la actual flujo, es decir, que se muestra en la siguiente figura.
Un conductor de corriente dentro de un campo magnéticoUn conductor de corriente dentro de un campo magnético
Este conductor de corriente se coloca entre dos polos de un imán de herradura de densidad de flujo . Este imán está fuertemente fijado al suelo. El conductor no está fijado, sino que es libre de moverse. La longitud del conductor es sólo perpendicular al campo magnético permanente de la herradura.

Por lo tanto, está claro que la dirección de la corriente y el campo magnético son normales entre sí.
Un conductor de corriente dentro de un campo magnéticoUn conductor de corriente dentro de un campo magnético

Ahora dos campos magnéticos (campo electromagnético por el conductor y campo magnético permanente por el imán de la herradura) están en su acción.
Un conductor de corriente dentro de un campo magnéticoUn conductor de corriente dentro de un campo magnético
Los círculos concéntricos de flujo electromagnético debido al flujo de corriente (I) a través de este conductor tratan de repeler el flujo magnético del imán permanente en esa situación.

Consideremos que la fuerza es .
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Aquí la dirección de la corriente depende de la orientación de la longitud del conductor conductor de la corriente (l), por lo que el vector se toma sólo para la longitud. La fuerza es el producto cruzado del vector de la longitud () y el vector de densidad de flujo (). Ahora,

Aquí está el ángulo entre dos vectores y es el vector unitario de la fuerza en la dirección perpendicular con respecto a la dirección de dos vectores.
Un conductor de corriente dentro de un campo magnéticoUn conductor de corriente dentro de un campo magnético
En esta dirección de fuerza el conductor se moverá. Esta consecuencia puede ser simplificada con una regla fácil, es decir. La mano izquierda flamenca gobierna. Estirando tres dedos de la mano izquierda de manera perpendicular entre sí, si la dirección de la corriente se indica con el dedo medio de la mano izquierda y el segundo dedo es para la dirección de la flujo magnético entonces el pulgar de la mano izquierda denota la dirección del movimiento de los conductores.
Un conductor de corriente dentro de un campo magnéticoUn conductor de corriente dentro de un campo magnético
Ahora la dirección de la corriente a través de este conductor depende del conductor en cuya orientación el conductor se coloca entre dos polos del imán. Así que el conductor que lleva la corriente siempre se enfrenta a una fuerza en las proximidades de un imán permanente o de cualquier electroimán. Basándose en este fenómeno Motor de corriente continua gira.

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