SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
Magnetismo Jhonatan Giovanni Herrera Cuenca Lic. Lucy Piedad Mosquera Perea Institución Educativa Colegio Guatiquia Villavicencio / Meta  05/08 Año 2011
El magnetismo es el fenómeno por el cual los materiales muestran una fuerza atractiva ó repulsiva ó influyen en otros materiales, ha sido conocido por cientos de años. Sin embargo, los principios y mecanismos que explican el fenómeno magnético son complejos y refinados y su entendimiento fue eludido hasta tiempos relativamente recientes. Muchos de nuestros dispositivos modernos cuentan con Materiales magnéticos; estos incluyen generadores eléctricos y transformadores, motores eléctricos, radio y TV., teléfonos, computadores y componentes de sistemas de reproducción de sonido y video. El hierro, algunos aceros y la magnetita son ejemplos bien conocidos de materiales que exhiben propiedades magnéticas. No tan familiar sin embargo, es el hecho de que todas las sustancias están influidas de una u otra forma por la presencia de un campo magnético.
Campos Magnéticos La presencia de un campo magnético rodeando una barra imanada de hierro se puede observar por la dispersión de pequeñas partículas de hierro espolvoreadas sobre un papel colocado encima de una barra de hierro. La figura 1.   Forma del campo magnético formado por partículas magnéticas espolvoreadas sobre una superficie afectada por una barra imanada La figura generada por dichas partículas muestra que la barra imanada tiene dos polos magnéticos y las líneas del campo magnético salen de un polo y entran en el otro. En general el magnetismo presenta una naturaleza dipolar; siempre hay dos polos magnéticos ó centros del campo magnético, separados una distancia determinada. Los campos magnéticos también son producidos por conductores portadores de corriente.
Si se coloca una barra de hierro desimanada dentro del selenoide, se obtiene que el campo magnético exterior al selenoide es mayor con la barra imanada dentro del selenoide, el aumento del campo magnético fuera del selenoide se debe a la suma del campo generado por el selenoide y el campo magnético externo a la barra imanada. El nuevo campo magnético resultante se denomina inducción magnética ó densidad del flujo ó simplemente inducción y se denota por B. La inducción B es la suma del campo aplicado H y el campo externo proveniente de la imanación de la barra dentro del selenoide. El momento magnético inducido por unidad de volumen debido a la barra se denomina intensidad de imanación o simplemente imanación y se denomina por M. en el SI de unidades: B = m0H +m0M = m0(H +M) donde m0 es la permeabilidad en el espacio libre m0 = 4p x 10-7 tesla. Metro/A Tm/A 1T= 1Wb / m 2 = 1V.s / m 2 la unidad de B es la SI es la tesla ó el Wb/m2. La unidad cgs para B es la Gauss y para H es el Oe.
Tabla 1. Magnitudes magnéticas y sus unidades Magnitud magnética B (inducción magnética) H (campo aplicado) M (imanación) Unidades SI (mks) Weber/metro 2 (Wb/m 2) o tesla (T) Amperio / metro (A/m) Amperio / metro (A/m) Unidades cgs Gauss (G) Oersted (Oe) Factores numéricos de conversión: 1 A / m = 4 p x 10 –3 Oe 1 Wb / m2 = 1.0 x 10 4 G Constante de permeabilidad: m0 = 4 p x 10 –7 T m/A
Cuando colocamos un material ferromagnético dentro de un campo magnético, aumenta la intensidad del campo magnético. Este incremento en la imanación se mide mediante una cantidad llamada permeabilidad magnética m, definida como: m = B / H Si el campo magnético se aplica al vacío, m0 = B / H donde m0 = 4p x 10-7 Tm / A Algunas veces es conveniente describir el comportamiento magnético de un sólido en términos de su permeabilidad relativa mr., dada por: mr = m / m0 y B = mr m0 H. Los materiales magnéticos que son fácilmente imanados tienen alta permeabilidad magnética.
Dado que la imanación de un material magnético es proporcional al campo aplicado, el factor de proporcionalidad llamado susceptibilidad magnética Xm, se define como: Xm = M / H
Los tipos de magnetismos se originan por el movimiento de la carga eléctrica básica: el electrón. Cuando los electrones se mueven por un hilo conductor se genera un campo magnético alrededor del hilo. Las propiedades magnéticas macroscópicas de los materiales, son consecuencia de los momentos magnéticos asociados con electrones individuales. Cada electrón en un átomo tiene momentos magnéticos que se originan de dos fuentes. Una está relacionada con su movimiento orbital alrededor del núcleo; siendo una carga en movimiento, un electrón se puede considerar como un pequeño circuito cerrado de corriente, generando un campo magnético muy pequeño y teniendo un momento magnético a lo largo de su eje de rotación.
Cada electrón además se puede considerar rotando alrededor de su eje; el otro momento magnético se forma de la rotación (spin) del electrón el cual se dirige a lo largo del eje de rotación y puede estar hacia arriba ó hacia abajo, según sea la dirección del dirección de rotación del electrón. En cualquier caso, el dipolo magnético o momento magnético debido al spin del electrón es el magnetón de Bohr, mB = 9.27 x 10-24A.m2. el magnetón de Bohr puede ser positivo o negativo dependiendo del sentido de giro del electrón. En una capa atómica llena, los electrones están emparejados con electrones de spin opuesto, proporcionando un momento magnético neto nulo (+mB - mB =0 ) por esta, razón los materiales compuestos de átomos que tienen sus orbitales o capas totalmente llenas, no son capaces de ser permanentemente magnetizados. Aquí se incluyen los gases inertes así como algunos materiales iónicos. Los tipos de magnetismo incluyen diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Además el anti ferromagnetismo y el ferri magnetismo se consideran subclases de ferromagnetismo. Todos los materiales exhiben al menos uno de estos tipos y el comportamiento depende de la respuesta del electrón y los dipolos magnéticos atómicos a la aplicación de un campo magnético aplicado externamente.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
unach
 
Interacción entre Campos Magnéticos
Interacción entre Campos MagnéticosInteracción entre Campos Magnéticos
Interacción entre Campos Magnéticos
FisicaIVcecyt7
 
La Magnetostática En El Campo De La Ingeniería Industrial
La Magnetostática En El Campo De La Ingeniería IndustrialLa Magnetostática En El Campo De La Ingeniería Industrial
La Magnetostática En El Campo De La Ingeniería Industrial
Alberto Carranza Garcia
 
Inductancia
InductanciaInductancia
Inductancia
fredy032
 
Campo magnético y fuerzas magnéticas
Campo magnético y fuerzas magnéticasCampo magnético y fuerzas magnéticas
Campo magnético y fuerzas magnéticas
diegovall
 
laboratorio: Solenoide
laboratorio: Solenoidelaboratorio: Solenoide
laboratorio: Solenoide
guest1fbe861
 

La actualidad más candente (20)

431206680 conversion-de-energia-electromecanica
431206680 conversion-de-energia-electromecanica431206680 conversion-de-energia-electromecanica
431206680 conversion-de-energia-electromecanica
 
Campos magneticos-y-lineas-de-fuerza
Campos magneticos-y-lineas-de-fuerzaCampos magneticos-y-lineas-de-fuerza
Campos magneticos-y-lineas-de-fuerza
 
Materiales magneticos
Materiales magneticosMateriales magneticos
Materiales magneticos
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
Trabajo
TrabajoTrabajo
Trabajo
 
Campo magnético
Campo magnéticoCampo magnético
Campo magnético
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
Ley de lorentz
Ley de lorentzLey de lorentz
Ley de lorentz
 
Laboratorio n°6 campo magnético y líneas de fuerza
Laboratorio n°6 campo magnético y líneas de fuerzaLaboratorio n°6 campo magnético y líneas de fuerza
Laboratorio n°6 campo magnético y líneas de fuerza
 
Interacción entre Campos Magnéticos
Interacción entre Campos MagnéticosInteracción entre Campos Magnéticos
Interacción entre Campos Magnéticos
 
Campo magnetico y lineas de fuerza
Campo magnetico y lineas de fuerzaCampo magnetico y lineas de fuerza
Campo magnetico y lineas de fuerza
 
La Magnetostática En El Campo De La Ingeniería Industrial
La Magnetostática En El Campo De La Ingeniería IndustrialLa Magnetostática En El Campo De La Ingeniería Industrial
La Magnetostática En El Campo De La Ingeniería Industrial
 
1 electromagnetismo 2
1 electromagnetismo 21 electromagnetismo 2
1 electromagnetismo 2
 
Fuerza magnética
Fuerza magnéticaFuerza magnética
Fuerza magnética
 
Inductancia
InductanciaInductancia
Inductancia
 
Campo magnético y fuerzas magnéticas
Campo magnético y fuerzas magnéticasCampo magnético y fuerzas magnéticas
Campo magnético y fuerzas magnéticas
 
laboratorio: Solenoide
laboratorio: Solenoidelaboratorio: Solenoide
laboratorio: Solenoide
 
Clase 15 fuentes del campo magnetico
Clase 15 fuentes del campo magneticoClase 15 fuentes del campo magnetico
Clase 15 fuentes del campo magnetico
 

Destacado

Destacado (7)

Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Electricidad
ElectricidadElectricidad
Electricidad
 
Manifestaciones mesopotamicas
Manifestaciones mesopotamicasManifestaciones mesopotamicas
Manifestaciones mesopotamicas
 
Benefits of drinking water
Benefits of drinking waterBenefits of drinking water
Benefits of drinking water
 
10 Tips for WeChat
10 Tips for WeChat10 Tips for WeChat
10 Tips for WeChat
 
Stay Up To Date on the Latest Happenings in the Boardroom: Recommended Summer...
Stay Up To Date on the Latest Happenings in the Boardroom: Recommended Summer...Stay Up To Date on the Latest Happenings in the Boardroom: Recommended Summer...
Stay Up To Date on the Latest Happenings in the Boardroom: Recommended Summer...
 
20 Ideas for your Website Homepage Content
20 Ideas for your Website Homepage Content20 Ideas for your Website Homepage Content
20 Ideas for your Website Homepage Content
 

Similar a Magnetismo

Fisica propiedades de los materiales magneticos
Fisica propiedades de los materiales magneticosFisica propiedades de los materiales magneticos
Fisica propiedades de los materiales magneticos
Salazar10
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
cemarol
 
Circuitos magnéticos
Circuitos magnéticosCircuitos magnéticos
Circuitos magnéticos
Pablo Pérez
 
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOLFuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Francisco Rivas
 
El electroiman. fuentes de campos magneticos
El electroiman. fuentes  de campos magneticosEl electroiman. fuentes  de campos magneticos
El electroiman. fuentes de campos magneticos
mauricio_marin
 

Similar a Magnetismo (20)

1 materiales magneticos 1
1 materiales magneticos 11 materiales magneticos 1
1 materiales magneticos 1
 
1 materiales magneticos 1
1 materiales magneticos 11 materiales magneticos 1
1 materiales magneticos 1
 
Materiales magneticos
Materiales magneticosMateriales magneticos
Materiales magneticos
 
Propiedades magneticas 2021
Propiedades magneticas 2021Propiedades magneticas 2021
Propiedades magneticas 2021
 
Fisica propiedades de los materiales magneticos
Fisica propiedades de los materiales magneticosFisica propiedades de los materiales magneticos
Fisica propiedades de los materiales magneticos
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
 
19 plantilla
19 plantilla19 plantilla
19 plantilla
 
19 plantilla
19 plantilla19 plantilla
19 plantilla
 
Bobina Practica
Bobina PracticaBobina Practica
Bobina Practica
 
Flujo Magnetico
Flujo MagneticoFlujo Magnetico
Flujo Magnetico
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdf
MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdfMAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdf
MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD.pdf
 
Circuitos magnéticos
Circuitos magnéticosCircuitos magnéticos
Circuitos magnéticos
 
Propiedades magneticas
Propiedades magneticasPropiedades magneticas
Propiedades magneticas
 
Ley de ampere
Ley de ampereLey de ampere
Ley de ampere
 
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOLFuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
Fuentes de campo magnetico 2. ing Carlos Moreno. ESPOL
 
5-magnetismo.pptx
5-magnetismo.pptx5-magnetismo.pptx
5-magnetismo.pptx
 
Magnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoMagnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magnetico
 
El electroiman. fuentes de campos magneticos
El electroiman. fuentes  de campos magneticosEl electroiman. fuentes  de campos magneticos
El electroiman. fuentes de campos magneticos
 
Diapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magneticoDiapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magnetico
 

Último

Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdf
AnnimoUno1
 

Último (11)

Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 
Modulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdfModulo-Mini Cargador.................pdf
Modulo-Mini Cargador.................pdf
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdfRefrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
Refrigerador_Inverter_Samsung_Curso_y_Manual_de_Servicio_Español.pdf
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 

Magnetismo

  • 1. Magnetismo Jhonatan Giovanni Herrera Cuenca Lic. Lucy Piedad Mosquera Perea Institución Educativa Colegio Guatiquia Villavicencio / Meta 05/08 Año 2011
  • 2. El magnetismo es el fenómeno por el cual los materiales muestran una fuerza atractiva ó repulsiva ó influyen en otros materiales, ha sido conocido por cientos de años. Sin embargo, los principios y mecanismos que explican el fenómeno magnético son complejos y refinados y su entendimiento fue eludido hasta tiempos relativamente recientes. Muchos de nuestros dispositivos modernos cuentan con Materiales magnéticos; estos incluyen generadores eléctricos y transformadores, motores eléctricos, radio y TV., teléfonos, computadores y componentes de sistemas de reproducción de sonido y video. El hierro, algunos aceros y la magnetita son ejemplos bien conocidos de materiales que exhiben propiedades magnéticas. No tan familiar sin embargo, es el hecho de que todas las sustancias están influidas de una u otra forma por la presencia de un campo magnético.
  • 3. Campos Magnéticos La presencia de un campo magnético rodeando una barra imanada de hierro se puede observar por la dispersión de pequeñas partículas de hierro espolvoreadas sobre un papel colocado encima de una barra de hierro. La figura 1. Forma del campo magnético formado por partículas magnéticas espolvoreadas sobre una superficie afectada por una barra imanada La figura generada por dichas partículas muestra que la barra imanada tiene dos polos magnéticos y las líneas del campo magnético salen de un polo y entran en el otro. En general el magnetismo presenta una naturaleza dipolar; siempre hay dos polos magnéticos ó centros del campo magnético, separados una distancia determinada. Los campos magnéticos también son producidos por conductores portadores de corriente.
  • 4. Si se coloca una barra de hierro desimanada dentro del selenoide, se obtiene que el campo magnético exterior al selenoide es mayor con la barra imanada dentro del selenoide, el aumento del campo magnético fuera del selenoide se debe a la suma del campo generado por el selenoide y el campo magnético externo a la barra imanada. El nuevo campo magnético resultante se denomina inducción magnética ó densidad del flujo ó simplemente inducción y se denota por B. La inducción B es la suma del campo aplicado H y el campo externo proveniente de la imanación de la barra dentro del selenoide. El momento magnético inducido por unidad de volumen debido a la barra se denomina intensidad de imanación o simplemente imanación y se denomina por M. en el SI de unidades: B = m0H +m0M = m0(H +M) donde m0 es la permeabilidad en el espacio libre m0 = 4p x 10-7 tesla. Metro/A Tm/A 1T= 1Wb / m 2 = 1V.s / m 2 la unidad de B es la SI es la tesla ó el Wb/m2. La unidad cgs para B es la Gauss y para H es el Oe.
  • 5. Tabla 1. Magnitudes magnéticas y sus unidades Magnitud magnética B (inducción magnética) H (campo aplicado) M (imanación) Unidades SI (mks) Weber/metro 2 (Wb/m 2) o tesla (T) Amperio / metro (A/m) Amperio / metro (A/m) Unidades cgs Gauss (G) Oersted (Oe) Factores numéricos de conversión: 1 A / m = 4 p x 10 –3 Oe 1 Wb / m2 = 1.0 x 10 4 G Constante de permeabilidad: m0 = 4 p x 10 –7 T m/A
  • 6. Cuando colocamos un material ferromagnético dentro de un campo magnético, aumenta la intensidad del campo magnético. Este incremento en la imanación se mide mediante una cantidad llamada permeabilidad magnética m, definida como: m = B / H Si el campo magnético se aplica al vacío, m0 = B / H donde m0 = 4p x 10-7 Tm / A Algunas veces es conveniente describir el comportamiento magnético de un sólido en términos de su permeabilidad relativa mr., dada por: mr = m / m0 y B = mr m0 H. Los materiales magnéticos que son fácilmente imanados tienen alta permeabilidad magnética.
  • 7. Dado que la imanación de un material magnético es proporcional al campo aplicado, el factor de proporcionalidad llamado susceptibilidad magnética Xm, se define como: Xm = M / H
  • 8. Los tipos de magnetismos se originan por el movimiento de la carga eléctrica básica: el electrón. Cuando los electrones se mueven por un hilo conductor se genera un campo magnético alrededor del hilo. Las propiedades magnéticas macroscópicas de los materiales, son consecuencia de los momentos magnéticos asociados con electrones individuales. Cada electrón en un átomo tiene momentos magnéticos que se originan de dos fuentes. Una está relacionada con su movimiento orbital alrededor del núcleo; siendo una carga en movimiento, un electrón se puede considerar como un pequeño circuito cerrado de corriente, generando un campo magnético muy pequeño y teniendo un momento magnético a lo largo de su eje de rotación.
  • 9. Cada electrón además se puede considerar rotando alrededor de su eje; el otro momento magnético se forma de la rotación (spin) del electrón el cual se dirige a lo largo del eje de rotación y puede estar hacia arriba ó hacia abajo, según sea la dirección del dirección de rotación del electrón. En cualquier caso, el dipolo magnético o momento magnético debido al spin del electrón es el magnetón de Bohr, mB = 9.27 x 10-24A.m2. el magnetón de Bohr puede ser positivo o negativo dependiendo del sentido de giro del electrón. En una capa atómica llena, los electrones están emparejados con electrones de spin opuesto, proporcionando un momento magnético neto nulo (+mB - mB =0 ) por esta, razón los materiales compuestos de átomos que tienen sus orbitales o capas totalmente llenas, no son capaces de ser permanentemente magnetizados. Aquí se incluyen los gases inertes así como algunos materiales iónicos. Los tipos de magnetismo incluyen diamagnetismo, paramagnetismo y ferromagnetismo. Además el anti ferromagnetismo y el ferri magnetismo se consideran subclases de ferromagnetismo. Todos los materiales exhiben al menos uno de estos tipos y el comportamiento depende de la respuesta del electrón y los dipolos magnéticos atómicos a la aplicación de un campo magnético aplicado externamente.