¡Ve el campo magnético con el cable Pascal! El secreto de la fuerza invisible que crea la corriente eléctrica

Soy Ken Kuwako, Science Trainer. Cada día es un experimento.

¿Cómo enseñas a tus alumnos la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético? Hay muchas leyes que deben aprender, como la «regla de la mano derecha» o la «regla de la mano izquierda de Fleming», pero no siempre es fácil conseguir que los estudiantes perciban de forma intuitiva la existencia de un campo magnético que no podemos ver.

Hoy quiero presentarles un experimento para observar el campo magnético que se forma alrededor de una corriente eléctrica rectilínea utilizando un cable Pascal. El cable Pascal es un cable especial formado por 10 conductores conectados en paralelo en su interior. Aunque aparentemente circule una corriente de solo 1 A, se comporta como si por él circularan 10 A. Gracias a ello, puede generar un campo magnético intenso incluso con una corriente relativamente pequeña, lo que permite observarlo con mucha mayor claridad.

Miren este vídeo. Como se genera un campo magnético bastante intenso alrededor del cable, basta con colocar varias brújulas para observar fácilmente cómo se comporta el campo magnético.

Con un cable convencional es muy difícil generar un campo magnético tan intenso, por lo que el experimento no funciona igual de bien.

Materiales necesarios

  • Cable Pascal: para observar el campo magnético de una corriente rectilínea, lo ideal es utilizar uno de 10 m de longitud.
    Para obtener más información sobre el cable Pascal, pueden consultar este artículo. Para fabricar un cable Pascal, se pueden comprar cables adecuados en Amazon, como el Fuji Electric Wire VCTF 0.3sq×10-core.

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  • Fuentes de alimentación de corriente continua: 2 unidades
  • Cartón grueso: para pasar el cable Pascal. Conviene que tenga un tamaño y un grosor suficientes para poder fijarlo a la mesa de laboratorio.
  • Brújulas: si disponemos de varias, podremos observar simultáneamente la dirección del campo magnético, lo que hace el experimento mucho más efectivo.
  • Limaduras de hierro (o MagChip): necesarias para visualizar la forma del campo magnético.
  • Cables conductores: para conectar la fuente de alimentación con el cable Pascal.
  • Soportes y pinzas: para fijar el cable Pascal.
  • (Si es necesario) Cables con conectores banana y pinzas de cocodrilo: para facilitar las conexiones.

Procedimiento experimental

Veamos ahora cómo realizar el experimento paso a paso.

Extender el cable Pascal por el aula

Primero, conectamos el cable Pascal a una fuente de alimentación U (corriente continua) y lo extendemos por el aula. En alguna ocasión he utilizado soportes para sujetarlo, pero también se puede hacer sin ellos.

Si conectamos dos fuentes de alimentación en serie, podemos hacer circular una corriente mayor, pero en ese caso recomiendo realizarlo bajo la responsabilidad de cada uno.

Así es como se ve el experimento en la práctica.

Observar el campo magnético con brújulas:

Colocamos varias brújulas alrededor del cartón. En este caso, si las distribuimos formando un círculo alrededor del cable Pascal, podremos observar mucho mejor la dirección del campo magnético. Esta es la situación antes de hacer circular la corriente.

Y después de hacer circular la corriente, ocurre esto.

También probé a colocar las limaduras de hierro formando un círculo alrededor del cable.

Al esparcir las limaduras de hierro y golpear suavemente la placa,

aparece un patrón.

Si lo ampliamos,

las limaduras forman un patrón dispuesto en círculos, como si fueran anillos alrededor del cable.

Y si colocamos una brújula, también podemos comprobar claramente hacia dónde apunta el campo magnético.

A través de este experimento, los estudiantes pueden profundizar en varios conceptos fundamentales de ciencias.

Relación entre corriente eléctrica y campo magnético: cuando circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético a su alrededor.

Dirección del campo magnético: el campo magnético producido por una corriente rectilínea forma círculos concéntricos alrededor del conductor, siguiendo la regla de la mano derecha con respecto a la dirección de la corriente.

Intensidad del campo magnético: cuanto mayor es la corriente eléctrica, más intenso es el campo magnético generado. Ese es precisamente el efecto que aprovechamos con el cable Pascal.

Líneas de campo magnético: los patrones que forman las limaduras de hierro permiten visualizar las líneas del campo magnético. Las líneas de campo salen del polo norte y entran en el polo sur, formando líneas cerradas sin interrupciones.

Campo magnético de una bobina: cuando hacemos circular una corriente por una bobina, se genera un campo magnético aproximadamente uniforme en su interior, mientras que en el exterior el campo adopta una forma similar a la de un imán de barra.

El cable Pascal permite realizar experimentos tan llamativos como este y resulta muy práctico para hacer visible un campo magnético que normalmente no podemos ver. ¡Espero que puedan aprovecharlo en muchas situaciones diferentes!

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