Guión 3 Medida de la permeabilidad magnética del aire

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Prácticas de Electromagnetismo
Curso 2015/16
Dpto. de Física Aplicada
ETSII – UPM
Guión práctica 3.- Medida de la permeabilidad
magnética del aire mediante magnetómetro de
tangentes.
Coordinador: Dª Lauzurica Santiago, Sara. (mañanas)
Profesores:
D. Castro Baeza, Miguel
D. Porro González, Juan Antonio
Dª Lauzurica Santiago, Sara.
Autores:
D. Alconchel Pecino, Francisco.
Dª Gámez Mejia, Berta.
Dª Gámez Mejia, Mª Linarejos.
Práctica 42: Medida de la permeabilidad
magnética del aire mediante
magnetómetro de tangentes
Objeto de la práctica
Usando bobinas de Helmholtz y una brújula se determina el campo magnético que crea un
imán a 10 centı́metros de su extremo rojo. Con este imán el alumno construirá un magnetómetro
de tangentes que le permita medir la permeabilidad magnética del aire.
Fundamento teórico
El campo magnético que crean las bobinas de Helmholtz en su centro geométrico O es
B0 = KI
donde
T
A
es una constante propia del par de bobinas de Helmholtz que, depende de su tamaño y número
de espiras.
Como se puede apreciar en la figura adjunta, al posicionar la brújula en el centro O de las
~ 0 que éstas crean orienta a la aguja magnética en la dirección
bobinas, el campo magnético B
~ desconocido ortogonal al primero,
del eje de las bobinas. Si se introduce un segundo campo B
~0 + B
~ formando
ahora la aguja se orientará en la dirección del campo magnético resultante B
un ángulo θ con la dirección original. Entonces, entre ambos campos existe la relación
K = 7,667 · 10−4
tan θ =
B
B0
de donde, sustituyendo la expresión que se tiene para B0 , se obtiene
B = KI tan θ
Por tanto, midiendo la desviación θ que sufre la aguja magnética para una intensidad impuesta I, se puede determinar el campo desconocido B. Este campo será el que crea el imán
permanente cilı́ndrico en su eje a cierta distancia del extremo rojo.
I. Experimento utilizando las bobinas de Helmholtz
I.1 Descripción del material
1 par de Bobinas de Helmholtz
1 pie cónico -Pass1 varilla cuadrada de 630 mm
1 nuez doble-Pass1 plataforma de madera delgada
1 imán permanente cilı́ndrico
1 brújula graduada
1 regla
2 gomas elásticas
cables de conexión
1 polı́metro digital
1 fuente de alimentación. Se usará como fuente de alimentación para las bobinas
de Helmholtz el Transformador Rectificador 15V CA/12V CC/5A cuyo número
de catálogo es 13530.93
I.2 Montaje (lo realiza el profesor)
Con la fuente de alimentación apagada se conecta mediante un cable el polo positivo de la fuente a la toma de corriente de las bobinas de Helmholtz numerada
como 1.
Se conectan entre sı́ las tomas de corriente numeradas con el número 2.
Se conecta la otra toma de corriente numerada con el número 1 con el polı́metro;
el polı́metro debe estar en la posición de amperı́metro en la escala de 20 amperios
en corriente contı́nua.
Se conecta el otro borne del amperı́metro al polo negativo de la fuente de alimentación.
Sin encender todavı́a la fuente de alimentación, se introduce entre las bobinas
de Helmholtz la varilla cuadrada con el pie cónico que soporta la plataforma
de madera mediante la nuez. La altura debe ajustarse de forma que la brújula
depositada en la plataforma de madera quede aproximadamente en el centro de
las bobinas.
Además, mediante las gomas elásticas, hay que fijar el imán a la plataforma de
manera que se sitúe el extremo rojo a 10 centı́metros del centro de la brújula
con el imán formando ángulo recto con el eje de las bobinas.
También habrá que situar convenientemente la brújula graduada para poder
medir el ángulo θ que forman la aguja magnética y el eje de las bobinas, que es
~ 0.
paralelo al campo impuesto B
I.3 Realización y observaciones.
Una vez que se tiene el montaje hecho se enciende la fuente de alimentación y se va
subiendo la tensión desde cero hasta que la brújula se desvı́e un ángulo apreciable.
Entonces, sin tocar las bobinas ni el resto del montaje, se mide en el transportador de
ángulos el que forma la aguja magnética con el eje de las bobinas. No debe olvidarse
apagar la fuente de alimentación una vez hecha la medida.
II. Experiencia del magnetómetro de tangentes
II.1 Descripción del material
Para montar el magnetómetro se usará el siguiente material
1 Fuente de alimentación
2 Bobinas rectangulares de 400 espiras
1 Bobina rectangular de 1600 espiras
2 Placas de cobre de 76x40 mm
1 Brújula
1 Imán permanente cilı́ndrico
1 Polı́metro
1 Placa reticular
1 Regla
1 Transportador de ángulos
Cables de conexión
II.2 Montaje
Con este valor del B del imán obtenido anteriormente, el alumno ha de medir la permeabilidad magnética del aire. Para ello se fabricará un magnetómetro de tangentes
rudimentario usando el imán y el solenoide rectangular de N = 1600 espiras. Con
este fin se tendrá en cuenta que el campo que crea una espira rectangular de lados
a y b, recorrida por una intensidad Ie , en un punto de su eje a una distancia x de su
centro es
2µ0 Ie ab
1
1
Be = √
+
π 4x2 + a2 + b2 4x2 + a2 4x2 + b2
Si el punto de observación está a una distancia x mucho mayor que las dimensiones
de la espira, la expresión anterior puede aproximarse a
2µ0 Ie ab
µ0 Ie ab
1
1
x >> a, b ⇒ Be ' √
+ 2 =
2
4x
2πx3
π 4x2 4x
Expresión que corresponde a la aproximación dipolar magnética pues contiene como
fuente de campo el momento dipolar magnético de la espira Ie ab . Entonces para
el campo que crea el solenoide en un punto lejano de su eje se tomará la misma
aproximación pero multiplicando por el número de espiras N , esto es
Be =
µ0 N Ie ab
2πx3
de donde se obtiene la expresión que se usará para medir la permeabilidad magnética
µ0 =
2πx3 Be
N Ie ab
Se tomará como x la distancia del centro del solenoide al punto de observación. Para
que la aproximación dipolar sea aceptable se recomienda dar a esta distancia una
valor del orden de unos 7 centı́metros que se puede considerar mucho mayor que la
longitud de 2.7 centı́metros que posee el solenoide. Para medir el campo magnético
Be que crea el solenoide se usará el campo magnético conocido B que crea el imán a
10 centı́metros de su extremo rojo. Para ello se disponen las cosas de forma que en
el punto de observación ambos campos formen ángulo recto. Entonces si se sitúa en
este punto la brújula, del ángulo α que forman la aguja magnética y el eje del imán
se tiene
Be
⇒ Be = B tan α
tan α =
B
Con esto la expresión para la permeabilidad magnética que hay que usar es
µ0 =
2πx3 B tan α
N Ie ab
III. Ejercicios
1) En la medida hecha se supone que las magnitudes I y θ se han medido con la
incertidumbre de los propios instrumentos, esto es la que proporciona la división de
escala. Entonces, tomando como incertidumbres uθ = 2o y uI = 0,01A, determinar
mediante la ley de propagación de incertidumbres el error cometido al medir el campo
B que crea el imán, expresando la incertidumbre uθ en radianes.
2) En un experimento se pega un imán permanente a un núcleo de hierro y se mide
el campo magnético a 3 centı́metros del hierro, obteniéndose un campo de Bi =
1,52·10−3 Tesla. Después se separa el núcleo de hierro del imán y se calienta el hierro
ligeramente con la llama de un mechero. Seguidamente se vuelve a pegar el imán
permanente y se repite la medida, obteniéndose ahora un campo de Bf = 1,17 · 10−3
Tesla. Intente explicar por qué al calentar el hierro disminuye la imanación.
Este fenómeno fué descubierto por Pierre Curie (premio Nobel de Fı́sica en 1906) y
se denomina ley de Curie.
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