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ELECTROMAGNETISMO 5

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fisica basica III
CUARTA EXPOSICION 
27.7 Fuerza y par de torsión en una espira de corriente
En el lado a la fuerza ira hacia la derechaen la dijerccion 
del eje x 
Sobre el lado opuesto de la espira actua una fuerza con la misma magnitud pero con direccion opuesta. Si las fuerzas que se encuentren en estos lugares a lo largo de b, estas tendran la misma magnitud
2
La fuerza total será 0
Torque de una espira
3
Si observamos el eje de rotacion de la espira, estara se ubicara en el eje y, entonces el momento de fuerza se definira como 
Aespira =ab
Entonces:
Momento dipolar magnetico: 
Entonces: 
En su forma general:
4
Aparato de Thomson para medir la
razón e/m del electrón
CONCLUSIONES DEL EXPERIMENTO:
ENERGIA POTENCIAL DE UN DIPOLO MAGNETICO
Si el dipolo magnetico cambia de orientacion (en un campo magnetico), el campo realizara trabajo sobre este dipolo 
La energía potencial que existirá por la interacción magnetica del dipolo sera: 
5
Dipolo magnético en un campo magnético no uniforme
6
La espira con corriente sentira una fuerza total cero si el campo magnetico es uniforme, si no lo es, la fuerza total no sera cero 
Aparato de Thomson para medir la
razón e/m del electrón
CONCLUSIONES DEL EXPERIMENTO:
27.8 EL MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA
Los motores eléctricos juegan un papel importante en la sociedad contemporánea. En un motor, un par de torsión magnético actúa sobre un conductor que transporta corriente, y la energía eléctrica se convierte en energía mecánica.
La parte móvil del motor es el rotor, el rotor es una espira de corriente con momento magnético µ. El rotor queda entre los polos opuestos de un imán permanente, por lo que hay un campo magnético que ejerce un par de torsión: 
7
Energía para los motores eléctricos
El motor al convertir energia electrica a mecanica va a requerir una fuente de energia electrica. La siguiente ecuacion nos sirve para calcular el potencial: 
 P = Vab I 
Esto se aplica cuando hay una diferencia de potenciales en las terminales, para que P sea diferente de 0
La FEM tiene un sentido es opuesto al sentido de la corriente, y generalmente se la usa en moteres en serie, la FEM no será constante
 Vab = ε I r rresistencia interna
8
PARTE 2 
EJERCICIOS

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