1. Cargas en movimiento:
* En el corazón de la conexión se encuentra el hecho de que las cargas eléctricas en movimiento crean campos magnéticos. Este es el principio central.
* Una sola carga móvil genera un campo magnético que rodea alrededor del camino de la carga.
* La dirección del campo magnético está determinada por la regla de la mano derecha:si señala el pulgar en la dirección del movimiento de la carga, sus dedos rizados indican la dirección de las líneas de campo magnético.
2. Corriente en un cable:
* Un cable que transporta corriente eléctrica es esencialmente una corriente de electrones en movimiento.
* Cada electrón en movimiento genera un pequeño campo magnético, y el efecto colectivo de todos estos campos es un campo magnético más grande alrededor del cable.
* La resistencia de este campo magnético es proporcional a la corriente (la cantidad de carga que fluye por segundo).
3. Resistencia al campo magnético:
* La intensidad del campo magnético también depende de la forma del cable.
* Un cable recto crea un campo magnético más débil que un alambre en espiral, donde los campos magnéticos individuales de cada sección del cable se refuerzan entre sí.
* Una bobina de alambre con un núcleo hecho de material ferromagnético como el hierro tendrá un campo magnético mucho más fuerte debido a la capacidad del material para amplificar el campo magnético.
4. Electromagnets:
* Este principio es la base de electromagnets. Al envolver una bobina de alambre alrededor de un núcleo ferromagnético y pasar la corriente eléctrica a través del cable, podemos crear imanes fuertes y controlables.
* Los electromagnets se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde motores y generadores eléctricos hasta máquinas de resonancia magnética y levitación magnética.
En resumen:
* Las cargas en movimiento crean campos magnéticos.
* La corriente eléctrica en un cable crea un campo magnético alrededor del cable.
* La intensidad del campo magnético está influenciado por la cantidad de corriente y la forma del cable.
* Al controlar la corriente, podemos crear potentes electromagnets.
Esta relación fundamental entre electricidad y magnetismo es lo que hace posible nuestro mundo moderno. Permite el funcionamiento de innumerables tecnologías, desde motores y generadores básicos hasta dispositivos electrónicos complejos e poderosos instrumentos científicos.