FUERZA DE MOMENTO DE TORSIÓN SOBRE UNA ESPIRA DE CORRIENTE

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FUERZA DE MOMENTO DE TORSIÓN SOBRE UNA ESPIRA DE CORRIENTE

Para entender fácilmente lo que es y cómo funciona la Fuerza de momento de torsión sobre una espira de corriente se explicará paso a paso este efecto y el por qué es causado.
El momento de Torsión ocurre cuando un dispositivo situado en un campo magnetizado gira un cierto ángulo sobre su propio eje gracias a un poco de electricidad, el elemento debe poner una resistencia al cambio de su posición.
FUNCIONAMIENTO
La espira se sitúa en una región en la que hay un campo magnético uniforme denominado (B) paralelo al plano horizontal.
Los lados de la espira rectangular miden a y b respectivamente. La espira forma un ángulo con el plano horizontal y es recorrida por una
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Matemáticamente hablando se puede expresar el momento de torsión así, en forma de producto vectorial de dos vectores, el vector momento magnético m y el vector campo magnético B. Donde Su dirección es perpendicular al plano determinado por los dos vectores, es decir, el eje de rotación de la espira y su sentido es el del avance de un sacacorchos que gire desde el vector m hacia el vector B por el camino más corto.
RESUMEN

La longitud de los lados son a y b, la corriente l circula por la espira como ahí se indica. Los lados mn y op de la espira tienen una longitud “a” perpendicular a la inducción magnética B. Por tanto, sobre los lados actúan fuerzas de igual magnitud y de sentido opuesto.
Sobre ella intervienen fuerzas simbolizadas con la letra “F” las cuales una de ellas sería NULA si el ángulo es o°.
La fuerza se dirige hacia arriba para el segmento mn y hacia abajo para el segmento op.

TERMINOLOGÍA

τ = Momento de torsión

F= Fuerza de los lados. B= Inducción magnética I= Corriente que pasa por el alambre A= Área que abarca la espira = ángulo de inclinación de la

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