Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a...

13
Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes

Transcript of Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a...

Page 1: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G

Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes

Page 2: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G

Id

02

70

ˆ44 10

Id rdB

rT m A−

µ ×=

πµ = π× ⋅

Ley de Biot-Savart

Page 3: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G

Campo magnético de una corriente en conductor rectilíneo

R

R

Page 4: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G
Page 5: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G

Ejemplo (parecido al problema 20)

Page 6: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G
Page 7: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G
Page 8: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G

Ley de Ampere

0 encerradaCB d Iµ⋅ =∫

Page 9: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G

encerradaCIdB 0µ=⋅∫

Page 10: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G

Campo magnético adentro de un alambre bien largo

Page 11: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G

Ejemplo 29.3

Page 12: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G
Page 13: Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes · 2007. 3. 7. · Cap. 29: Campo Magnético Debido a Corrientes. Id G A 0 2 7 0 ˆ 4 410 Id r dB r −TmA µ× = π µ=π× ⋅ G G