Cómo utilizar imanes para conducir la electricidad

Como se discutió en "Fundamentals of Physics" de Halliday y Resnick, el material magnetizable en un El transformador puede servir para "conducir" la electricidad de un circuito de CA a otro que de otro modo no habría Actual. El circuito primario transfiere su corriente alterna al transformador a través de una bobina que ejerce un campo magnético. Esto genera un campo magnético a través del transformador. Los campos magnéticos alternos producen fuerzas electromagnéticas (fem). Debido a que la corriente del primario varía, el campo magnético en el transformador varía. Esto genera una fuerza electromagnética en una bobina en el circuito secundario, creando una corriente alterna secundaria.

Enrolle un cable aislado alrededor de la parte metálica del destornillador, dejando al menos medio pie de cable libre en ambos extremos. Raspe las puntas del cable al descubierto, para hacer contacto eléctrico más tarde. Cuanto más delgado sea el cable que use, mejor, porque podrá colocar más bobinados en el destornillador. Cuantos más devanados, mejor se conducirá el campo magnético de una bobina a la otra.

instagram story viewer

Enrolle el otro cable alrededor de la parte metálica del destornillador. En ambos casos, los cables pueden superponerse entre sí. Solo lleve un registro de los extremos de los cables que pertenecen al mismo cable. Cuantos más devanados pueda colocar en el cable, más fuerte será la conducción del magnetismo a través del destornillador.

En este punto, tendrá dos cables enrollados alrededor del destornillador y, por lo tanto, cuatro extremos de cables. En los siguientes pasos, conectará las terminaciones de un cable al circuito primario y las terminaciones del otro cable al circuito secundario.

Compre un cable de lámpara, completo con enchufe de pared y portalámparas. Corta el cordón por la mitad. Debe tener un par de cables en paralelo que se conecten al portalámparas y un par de cables en paralelo que se conecten al enchufe de la toma de corriente. Corte los dos extremos recién formados por la mitad, es decir, a lo largo, al menos dos pulgadas para separar los cables que corren en paralelo. Pele los extremos de aproximadamente una pulgada de aislamiento para exponer el cable; haga esto para los cuatro cables.

Tome uno de los cuatro extremos de cables desnudos que provienen del destornillador y átelo con uno de los dos extremos de cables desnudos de la pieza del cable de la lámpara que todavía tiene un enchufe de pared conectado. Una vez atado de forma segura, use cinta aislante para cubrir estos dos extremos de los cables, para evitar un cortocircuito o una descarga.

Determina cuál de los tres extremos del cable pelado restantes que salen del destornillador es el extremo opuesto del cable que acabas de atar (asegúrate de saber qué extremos pertenecen al mismo cable). Ate este extremo de cable desnudo al otro extremo de cable desnudo de la pieza del cable de la lámpara que todavía tiene una toma de corriente adjunta. Use la cinta aislante nuevamente para cubrirlo. Esto completa su circuito primario.

Conecte los dos extremos desnudos restantes que salen del destornillador a los dos extremos desnudos de la pieza del cable de la lámpara que todavía tiene el portalámparas conectado. Use la cinta aislante nuevamente para cubrir el cableado desnudo. Esto completa su circuito secundario.

Enrosque una bombilla en el casquillo de la bombilla del cable de la lámpara. Inserte el enchufe del cable de la lámpara en una fuente de CA de bajo voltaje, es decir, algo más seguro que un enchufe de pared de 110 V. La razón de esto es que el cable delgado alrededor del destornillador puede calentarse demasiado si se expone a 110 V CA. Las tiendas de suministros de laboratorio venden transformadores que se conectan a la pared y reducen el voltaje a niveles relativamente seguros. 10V sería apropiado para este experimento.

Encienda la fuente de CA. La bombilla se encenderá, a pesar de que no haya conducción eléctrica entre los circuitos primario y secundario. Por lo tanto, el metal magnetizable del destornillador ha conducido con éxito la electricidad en forma de energía magnética.

Referencias

  • Fundamentos de Física; David Halliday y Robert Resnick; 1991

Sobre el Autor

La formación académica de Paul Dohrman es en física y economía. Tiene experiencia profesional como educador, asesor hipotecario y actuario de accidentes. Sus intereses incluyen la economía del desarrollo, las organizaciones benéficas basadas en la tecnología y la inversión ángel.

Créditos fotográficos

imagen de destornillador por Sid Viswakumar de Fotolia.com

Teachs.ru
  • Cuota
instagram viewer