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Cálculos de Bobina y Proyecto Eléctrico


Enviado por   •  7 de Diciembre de 2016  •  Trabajo  •  447 Palabras (2 Páginas)  •  130 Visitas

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CÁLCULOS

El alambre de cobre calibre 24 tiene un área de sección transversal de  y porta una corriente constante de 25A, ¿Cuál es la rapidez de arrastre de los electrones en el alambre?[pic 1]

  • Densidad del cobre= [pic 2]
  • Masa molar del cobre= [pic 3]

Usamos la masa molar y la densidad del cobre para encontrar el volumen de un mol de cobre.

[pic 4]

[pic 5]

[pic 6]

[pic 7]

 [pic 8]

Densidad de energía magnética en la bobina:

[pic 9]

[pic 10]

Flujo magnético de la bobina:

[pic 11]

[pic 12]

[pic 13]

[pic 14]

[pic 15]

Una bobina de radio 1.75cm con una longitud de 6.11cm donde fluye una corriente de 25 A teniendo un área de sección transversal [pic 16]

  • Permisividad relativa del núcleo del hierro= 200.

Campo magnético= Permeabilidad x Densidad de vueltas x Corriente

  • [pic 17]

[pic 18]

[pic 19]

Momento de torsión:

[pic 20]

Encontrar la magnitud de la torsión máxima ejercida sobre la bobina:

Datos:

  • N=480 ciclos
  • r= 1.75 cm
  • 0.240 T
  • I= 25 A

[pic 21]

[pic 22]

[pic 23]

Alambre calibre 24 de cobre. Área de sección transversal de  y diámetro de 0.511mm[pic 24]

Se calcula la resistividad del alambre de cobre

[pic 25]

Calcular resistencia interna de la batería

Tarifa [pic 26]

Con el proyecto se logró cuantificar el campo magnético mediante el uso de nuestro modelo la existencia de la fuerza magnética que ejerce el campo sobre una partícula de prueba ubicada en un punto después de este experimento en la bobina.

La fuerza magnética es proporcional a la carga q de la partícula.

La fuerza magnética ejercida sobre una carga negativa tiene dirección opuesta a la dirección de la fuerza magnética ejercida sobre una positiva que se mueva en la misma dirección.

La fuerza magnética es proporcional a la magnitud del vector de campo magnético.

Se encontró la resistencia del alambre de cobre calibre 24 en el la bobina, en un modelo clásico de conducción eléctrica en metales, los electrones se tratan como moléculas de un gas. En ausencia de un campo eléctrico, La velocidad promedio de los electrones es cero. Cuando se aplica un campo eléctrico, los electrones se mueven en promedio con una velocidad de arrastre

También se verifico la inductancia en la bobina es una medida de cuanta oposición ofrece la espira a un cambio en la corriente en la espira. La inductancia tiene la unidad Henry (H) 1H=1V(s/A) la aplicación que se le puede dar es que se genera energía mecánica a partir de la eléctrica también se corrobora cual es el campo magnético de la bobina así como el flujo magnético que pasa en ella también nos ayudó a calcular las líneas de campo magnético en el solenoide por medio de la ley de Lenz se comprueba hacia dónde va la fuerza magnética la dirección de la corriente.

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