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Calculadora del campo magnético de una corriente

La densidad de flujo magnético B producida por una corriente, para tres geometrías clásicas: un hilo recto largo (B = μ₀I/2πr), el centro de una espira circular (B = μ₀I/2R) y el interior de un solenoide largo (B = μ₀nI). Elige la geometría e introduce la corriente; solo cuentan sus campos.

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¿Necesitas Campo magnético B (T), En microtesla (µT), En gauss (G)? La Calculadora del campo magnético de una corriente lo obtiene a partir de Geometría, Corriente I (A), Hilo — distancia r (m), Espira — radio R (m), Solenoide — vueltas por metro n en un paso. Por ejemplo, con Geometría = Hilo recto largo, Corriente I (A) = 10, Hilo — distancia r (m) = 0,05, Espira — radio R (m) = 0,1 y Solenoide — vueltas por metro n = 1000 devuelve Campo magnético B (T) = 0, En microtesla (µT) = 40 y En gauss (G) = 0,4.

Cómo usarlo

  1. Introduce tus valores: Geometría, Corriente I (A), Hilo — distancia r (m), Espira — radio R (m), Solenoide — vueltas por metro n.
  2. Consulta el resultado al instante: Campo magnético B (T), En microtesla (µT), En gauss (G).

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la Calculadora del campo magnético de una corriente?

Parte de Geometría, Corriente I (A), Hilo — distancia r (m), Espira — radio R (m) y Solenoide — vueltas por metro n para deducir Campo magnético B (T), En microtesla (µT) y En gauss (G). El cálculo es en vivo mientras escribes, así que el resultado se actualiza con cada cambio.

¿Qué valores pide la calculadora?

5 valores: Geometría, Corriente I (A), Hilo — distancia r (m), Espira — radio R (m) y Solenoide — vueltas por metro n. No hace falta nada más — ni cuenta, ni subir archivos.

¿Cómo es un cálculo típico?

Con Geometría = Hilo recto largo, Corriente I (A) = 10, Hilo — distancia r (m) = 0,05, Espira — radio R (m) = 0,1 y Solenoide — vueltas por metro n = 1000, la calculadora devuelve Campo magnético B (T) = 0, En microtesla (µT) = 40 y En gauss (G) = 0,4. Estas cifras salen de esta misma herramienta: introduce los mismos valores para reproducirlas.

¿Cuánto cambia el resultado con otros valores?

Bastante. Con Geometría = Centro de una espira circular, Corriente I (A) = 20, Hilo — distancia r (m) = 0,1, Espira — radio R (m) = 0,2 y Solenoide — vueltas por metro n = 2000, Campo magnético B (T) pasa de 0 a 0: por eso conviene probar varios escenarios en lugar de fiarte de una sola cifra.

¿Qué opción de «Geometría» debo elegir?

Puedes elegir entre « Hilo recto largo », « Centro de una espira circular » y « Interior de un solenoide largo ». Cada opción cambia lo que calcula la herramienta: cambia y compara — por defecto es « Hilo recto largo ».

¿En qué casos se usa realmente?

Comprobar la respuesta de un ejercicio, dimensionar antes de construir y obtener un orden de magnitud antes de cerrar un diseño — el par en un perno, la fuerza que devuelve un muelle, la frecuencia a la que resuena un circuito, cuánto tarda la luz en llegar.

¿Cuál es el error más frecuente?

Meter un valor en la unidad equivocada. Las fórmulas de física asumen el SI de principio a fin: gramos en vez de kilogramos o centímetros en vez de metros desplazan la respuesta en potencias de diez sin aviso alguno.

¿De dónde salen los datos y cómo de actuales son?

Las constantes son los valores CODATA y las fórmulas las de manual. La mayoría suponen un caso idealizado —sin resistencia del aire, sin rozamiento, masa puntual— y la herramienta lo indica cuando la simplificación importa.

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