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Page 1: T13MomentoB

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Departamento de Ciencias Básicas Ondas y Electromagnetismo

Momento de torsión, Momento bipolar

Banco de problemas. 1. En cada una de las siguientes figuras se muestra un campo magnético en una

región (limitada con la línea punteada). En cada caso se ha colocado una espira con determinada forma que conduce una corriente en la dirección indicada. Dibuje para cada espira el vector momento dipolar magnético. Dibuje el vector de momento de torsión que se genera sobre la espira. ¿En que dirección tendería a girar la espira?

2. Se mantiene una corriente de 17 mA en un solo lazo circular de 2.00 m de circunferencia. Un campo magnético 0.800 T está dirigido paralelamente al plano del lazo.

a) Calcule el momento dipolar magnético del lazo. b) ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión ejercido por el campo magnético

sobre el lazo?

= 450

= 300

= 300

I

I I

I

I I

Page 2: T13MomentoB

3. Una bobina circular se compone de 60 vueltas de alambre, devanadas en torno a la

orilla de un disco de plástico de 2.00 cm de radio. Si por la bobina circula una corriente de 0.30 A ¿Cuál es el momento dipolar magnético de la misma?

4. Una espira circular horizontal de alambre, de 20 cm de radio conduce 25 A de

corriente. En el lugar de la espira el campo magnético terrestre tiene una magnitud de 3.9*10-5 T, y apunta hacia abajo, a 16o de la vertical. ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión sobre la espira?

5. Para fabricar una bobina cuadrada de 0.100 m de lado se utiliza un tramo largo de

alambre de 0.100 kg y una longitud total de 4.00 m. La bobina está montada de manera que pueda girar alrededor de un costado horizontal y transporta corriente de 3.40 A estando colocada en un campo magnético vertical de magnitud 0.0100 T.

a) Determine el ángulo que forma el plano de la bobina con la vertical cuando esta

se encuentra en equilibrio. b) Determine el momento de torsión que actúa sobre la bobina cuando esta se

encuentra en equilibrio.

Bibliografía Serway: SERWAY, Raymond A. y JEWETT, Jhon W. (2005) Física I y II Texto

basado en cálculo, 6a Ed. Editorial Thomson. Sears: SEARS-ZEMANSKY-YOUNG- FREEDMAN. Física Universitaria. Editorial

Pearson. Vol 1. 2004.