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Calculadora del Campo Magnético de un Solenoide

Halla el campo magnético dentro de un solenoide largo a partir de sus espiras, su longitud y la corriente.

turns

m

A

Magnetic field B
0,004189T

Field along the central axis of an ideal long solenoid

Field strength (mT): Moderada
Turns per meter (n)
1666,67 /m
B in millitesla
4,1888 mT
B in gauss
41,89 G
Step by step
  1. 1

    Turns per meter

    500 ÷ 0,3 = 1666,67
  2. 2

    Magnetic field B (T)

    µ₀ × 1666,67 × 2 = 0,004189
    µ₀ = 4π×10⁻⁷ T·m/A is the permeability of free space.
Los resultados son estimaciones con fines meramente informativos y no constituyen asesoramiento profesional — verifica siempre los resultados importantes de forma independiente antes de basarte en ellos. Leer el aviso legal completo.
Respuesta rápida

¿Cómo funciona esta calculadora?

El campo magnético dentro de un solenoide largo es B = μ0 · n · I, donde n = N/L es las espiras por metro y μ0 = 4π×10⁻⁷ T·m/A. Introduce las espiras, la longitud de la bobina en metros y la corriente en amperios, y la calculadora devuelve el campo axial uniforme en tesla, más las conversiones a militesla y gauss.

Fórmula
B = μ0 · n · I, donde n = N / L y μ0 = 4π×10⁻⁷ T·m/A
How this is calculated

Un solenoide es una bobina de cable apretadamente enrollada. Cuando circula corriente por ella, el campo dentro de un solenoide ideal (infinitamente largo) es casi uniforme y paralelo a su eje. Esta calculadora toma tres entradas: el número de espiras N (recuento adimensional de vueltas de cable), la longitud de la bobina L en metros y la corriente I en amperios. La densidad de espiras se calcula como n = N / L, el número de espiras por metro.

El campo axial es entonces B = μ0 · n · I, donde μ0 = 4π×10⁻⁷ T·m/A es la permeabilidad del vacío. El resultado B se indica en tesla, junto con cómodas conversiones a militesla y gauss (1 T = 10⁴ G). Aumentar las espiras, aumentar la corriente o acortar la bobina elevan todos el campo.

El modelo supone un núcleo de aire (o vacío), una bobina larga donde los efectos de borde son despreciables y una sola capa de espiras uniformemente espaciadas. Para un núcleo ferromagnético, multiplica por la permeabilidad relativa μr. Cerca de los extremos de un solenoide real el campo es aproximadamente la mitad del valor interior, y fuera de un solenoide ideal el campo es aproximadamente cero. La longitud debe ser mayor que cero para definir una densidad de espiras finita.

Preguntas frecuentes

Para un solenoide largo ideal el campo interior depende solo de las espiras por unidad de longitud y la corriente, no del área de la sección transversal. El radio importa para la inductancia y el flujo, pero no para B en sí.

Multiplica el resultado por la permeabilidad relativa del material del núcleo μr, así que B = μr · μ0 · n · I. Los núcleos ferromagnéticos pueden aumentar el campo en factores de cientos a miles.

En el extremo mismo de un solenoide finito el campo en el eje es aproximadamente la mitad del valor central. Esta fórmula da el campo uniforme del interior profundo de una bobina larga.

También conocido como

campo del solenoide
campo magnetico solenoide
mu0 n I
campo de bobina
espiras por metro
solenoide

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculadora del Campo Magnético de un Solenoide [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/es/calculator/solenoid-magnetic-field-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calculadora del Campo Magnético de un Solenoide." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/es/calculator/solenoid-magnetic-field-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calculadora del Campo Magnético de un Solenoide," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/es/calculator/solenoid-magnetic-field-calculator

BibTeX

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