En electromagnetismo, ¿por qué el número de vueltas afecta el campo magnético del solenoide?

Bueno, la corriente que fluye a través del bucle es la misma, incluso si aumenta el número de bucles, el campo magnético aumenta con el número de bucles porque aumenta el número de veces que la corriente penetra en el bucle amperiano (el bucle amperiano es el bucle que consideramos al derivar la expresión para campo magnético dentro de un solenoide usando la Ley de Ampere)

Puede pensarlo de esta manera, cada bucle de cable que hace que el solenoide actúe como una bobina portadora de corriente, con cada ‘bobina’ contribuyendo al campo magnético neto, mientras más bobinas tenga, mayor será el campo magnético

Por cierto, el campo magnético dentro de un solenoide infinitamente largo está dado por,

[matemáticas] B = \ mu_o ni [/ matemáticas]

Donde [math] n [/ math] es el número de bucles por unidad de longitud

Espero que esto ayude 😉

Con cada vuelta alrededor del solenoide, la densidad del campo eléctrico aumenta, y también lo hace la velocidad del vector. Esto se debe a que la corriente eléctrica tiene el mismo potencial, asociado con ella, sin importar el número de vueltas alrededor del solenoide. Los amplificadores disminuirán debido a la resistencia.

Pero como la densidad del campo eléctrico generará una cantidad equivalente de campo magnético, de ahí el campo magnético y de acuerdo con la ley de Faraday (ya que no hay desplazamiento del solenoide), el campo magnético será directamente proporcional a la densidad del campo eléctrico.

Cuanto mayor sea el número de vueltas, mayor será la longitud y, por lo tanto, la cantidad de material de bobina portadora de corriente en uso es mayor y, por lo tanto, mayor el campo magnético debido a la mayor cantidad de corriente que fluye a través del solenoide como resultado del mayor número de vueltas.

Una vuelta significa un cable en un círculo que tiene algo de corriente que fluye. Eso da un campo magnético. A medida que se coloca otro cable en un círculo (es decir, otro aumento de giro) Este cable proporciona su propio campo magnético independiente. Y AMBOS SE AGREGAN VECTORIALMENTE. Entonces, más turnos hacen más vectores para agregar.

El número de vueltas determina la intensidad del campo magnético debido a las vueltas adicionales que se forman una por una en el redondeo.

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