Para realizar el siguiente proyecto necesitamos:
Una pila 1.5v AA
10 cm de cable
Hilo de bobinar fino
Un imán
Cinta adhesiva
10 cm de cable
Hilo de bobinar fino
Un imán
Cinta adhesiva
Primer Paso:
Tras cortar el cable en dos trozos, se deben pelar ambos extremos. A uno de ellos se le tiene que dar forma (tal como aparece en la imagen) para que luego el rotor no se caiga con facilidad.
El otro extremo se pegara con cinta adhesiva a cada polo de la pila.
Segundo Paso:
Al hilo de bobinar se le dará la siguiente forma. Con 5 vueltas en el aro es suficiente.
Con una tijera, pela solo un lado de los ejes. Es decir, que solo haga contacto con el cable 180º.
Con una tijera, pela solo un lado de los ejes. Es decir, que solo haga contacto con el cable 180º.
Tercer Paso:
Ya que no tengo ningún imán por casa, he reciclado este viejo altavoz. Es un poco grande, pero para lo que vamos a hacer servirá de sobra.
Os dejo un vídeo para que veáis como funciona.
Funcionamiento físico:
Campo magnético generado por el paso de la corriente en un conductor:
Espiras de un Motor CC:
Campo magnético generado por el paso de la corriente en un conductor:
Al circular una corriente a través de un conductor se crea un campo magnético alrededor de este. El sentido de las lineas de campo viene determinado por el sentido de la corriente, y esta se puede determinar gracias a la regla de la "mano derecha".
Ley de Lorentz, interacción entre campos magnéticos:
Según la segunda Ley de Lorentz, un conductor por el que pasa una corriente eléctrica que causa un campo magnético a su alrededor tiende a ser expulsado si se le quiere introducir en otro campo magnético.
El sentido de la fuerza resultante se puede deducir por la regla de la mano derecha de Fleming. Con el dedo corazón se señala el sentido de la corriente a traves del conductor, con el índice el sentido del campo magnético, y con el pulgar se determina el sentido de la fuerza.
Ley de Lorentz, interacción entre campos magnéticos:
Según la segunda Ley de Lorentz, un conductor por el que pasa una corriente eléctrica que causa un campo magnético a su alrededor tiende a ser expulsado si se le quiere introducir en otro campo magnético.
El sentido de la fuerza resultante se puede deducir por la regla de la mano derecha de Fleming. Con el dedo corazón se señala el sentido de la corriente a traves del conductor, con el índice el sentido del campo magnético, y con el pulgar se determina el sentido de la fuerza.
Espiras de un Motor CC:
Supongamos un hilo con la siguiente forma, y una corriente que circula a través de el. Las zonas del hilo cuyo campo magnético corta con las lineas del campo magnético del imán de la siguiente figura son las que nos importan (los segmentos paralelos donde están indicados los sentidos de las corrientes).
Al tener distinto sentido, el campo magnético al rededor de este tendrá sentido opuesto, y al introducirse en el campo magnético creado por los imanes (cuyo sentido es constante) nos da como resultado dos fuerzas de sentidos opuestos. Si a esto le añadimos un eje de giro ya tenemos un motor de corriente continua básico.
Funcionamiento Completo de un Motor CC:
Como ya e descrito en el apartado anterior, el sentido de las corrientes es opuesto, y según la ley de la mano derecha de Fleming, al introducir ambos conductores en otro campo magnético, se generaran dos fuerzas de sentidos opuestos alrededor de un eje de giro. Esta fuerza de giro se denomina Par (T).
Al tener distinto sentido, el campo magnético al rededor de este tendrá sentido opuesto, y al introducirse en el campo magnético creado por los imanes (cuyo sentido es constante) nos da como resultado dos fuerzas de sentidos opuestos. Si a esto le añadimos un eje de giro ya tenemos un motor de corriente continua básico.
Funcionamiento Completo de un Motor CC:
Como ya e descrito en el apartado anterior, el sentido de las corrientes es opuesto, y según la ley de la mano derecha de Fleming, al introducir ambos conductores en otro campo magnético, se generaran dos fuerzas de sentidos opuestos alrededor de un eje de giro. Esta fuerza de giro se denomina Par (T).
27 comentarios:
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