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Fisica propiedades de los materiales magneticos

  1. 2. <ul><li>Centro de Estudios Tecnologicos Industriales y de </li></ul><ul><li>Servicio 109 </li></ul><ul><li>Materia: Fisica ll </li></ul><ul><li>Maestro: Ing. Ernesto Yáñez Rivera </li></ul><ul><li>Grado: 5 semestre Grupo: I </li></ul><ul><li>Especialidad: Electronica </li></ul>
  2. 3. Integrantes del equipo: *Salazar Montes Jonathan Alberto *Castillo Ramirez Gustavo Adolfo *Hernandez Flores Mario Alberto
  3. 4. <ul><li>Propiedades de los materiales magneticos </li></ul><ul><li>El estudio de los materiales magnéticos requiere una breve introducción al tema del magnetismo, esta importante rama de la física que esta íntimamente relacionada con el fenómeno eléctrico. </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Propiedades de los materiales magneticos </li></ul><ul><li>Podemos considerar elementos magnéticos a aquellos elementos de la tabla periódica que tienen electrones desapareados, pero en realidad esto no sucede, ya que sólo existen 3 elementos que se magnetizan al aplicarles un campo magnético, son el Hierro (Fe), Cobalto (Co), Níquel (Ni). </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Propiedades de los materiales magneticos </li></ul><ul><li>Aunque los materiales presentan un comportamiento magnético variado, uno de los más importantes es el ferromagnetismo que, como su nombre lo indica, esta relacionado con las aleaciones metálicas que contienen hierro. El ferrimagnetismo es una sutil variación del comportamiento ferromagnético presente en algunos materiales compuestos cerámicos. Los materiales magnéticos metálicos son normalmente clasificados como blandos o duros dependiendo de su comportamiento magnético. Los materiales magnéticos cerámicos son ampliamente utilizados y se hallan mejor representados por muchos compuestos de ferrita basados en la estructura cristalina de la espinela inversa. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Fundamentos y propiedades del magnetismo </li></ul><ul><li>El magnetismo es el fenómeno por el cual los materiales muestran una </li></ul><ul><li>fuerza atractiva ó repulsiva ó influyen en otros materiales, ha sido conocido por cientos de años. Sin embargo, los principios y </li></ul><ul><li>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 inagnéticos; estos incluyen generadores eléctricos y transformadores, </li></ul><ul><li>motores eléctricos, radio y TV., teléfonos, computadores y componentes desistemas de reproducción de sonido y video. </li></ul>El hierro, algunos aceros y la magnetita son ejemplos bien conocidos de materiales que exhiben propiedades magnéticas.
  7. 8. <ul><li>Campos Magneticos </li></ul><ul><li>La presencia de un campo magnético rodeando una barra </li></ul><ul><li>imanada de hierro se puede observar por la dispersión de </li></ul><ul><li>pequeñas partículas de hierro espolvoreadas sobre un </li></ul><ul><li>papel colocado encima de una barra de hierro. </li></ul>Forma del campo magnético formado por partículas magnéticas espolvoreadas sobre una superficie afectada por una barra imanada
  8. 9. <ul><li>Campo Magnetico </li></ul><ul><li>Los campos magnéticos también son producidos </li></ul><ul><li>por conductores portadores de corriente. La figura </li></ul><ul><li>siguiente muestra la formación de un campo </li></ul><ul><li>magnético alrededor de una larga bobina de hilo de </li></ul><ul><li>cobre, llamada selenoide, cuya longitud es mayor </li></ul><ul><li>que su radio. </li></ul>
  9. 10. <ul><li>Inducción Magnética. </li></ul><ul><li>Si se coloca una barra de hierro desimanada dentro </li></ul><ul><li>del selenoide, se obtiene que el campo magnético </li></ul><ul><li>exterior al selenoide es mayor con la barra imanada </li></ul><ul><li>dentro del selenoide , (Ver figura anterior). El </li></ul><ul><li>aumento del campo magnético fuera del selenoide </li></ul><ul><li>se debe a la suma del campo generado por el </li></ul><ul><li>selenoide y el campo magnético externo a la barra </li></ul><ul><li>imanada. El nuevo campo magnético resultante se </li></ul><ul><li>denomina inducción magnética ó densidad del flujo </li></ul><ul><li>ó simplemente inducción y se </li></ul><ul><li>denota por B. </li></ul>
  10. 11. <ul><li>Permeabilidad Magnética </li></ul><ul><li>Cuando colocamos un material ferromagnético dentro de un campo magnético, </li></ul><ul><li>aumenta la intensidad del campo magnético. Este incremento en la imanación se </li></ul><ul><li>mide mediante una cantidad llamada permeabilidad magnética m, definida como: </li></ul><ul><li>m = B / H </li></ul><ul><li>Si el campo magnético se aplica al vacío, </li></ul><ul><li>m0 = B / H donde m0 = 4p x 10-7 </li></ul><ul><li>Tm / A </li></ul>
  11. 12. <ul><li>Susceptibilidad Magnética. </li></ul><ul><li>Dado que la imanación de un material magnético es proporcional al campo </li></ul><ul><li>aplicado, el factor de proporcionalidad llamado susceptibilidad magnética Xm, se </li></ul><ul><li>define como: </li></ul><ul><li>Xm = M / H </li></ul>
  12. 13. <ul><li>TIPOS DE MAGNETISMO. </li></ul><ul><li>Los tipos de magnetismos se originan por el movimiento de la carga eléctrica </li></ul><ul><li>básica: el electrón. Cuando los electrones se mueven por un hilo conductor se </li></ul><ul><li>genera un campo magnético alrededor del hilo. </li></ul>
  13. 14. <ul><li>Tipos de magnetismo </li></ul><ul><li>Los tipos de magnetismo incluyen diamagnetismo, paramagnetismo y </li></ul><ul><li>ferromagnetismo. Además el antiferromagnetismo y el </li></ul><ul><li>ferrimagnetismo se consideran subclases de ferromagnetismo. Todos </li></ul><ul><li>los materiales exhiben al menos uno de estos tipos y el </li></ul><ul><li>comportamiento depende de la respuesta del electrón y los dipolos </li></ul><ul><li>magnéticos atómicos a la aplicación de un campo magnético aplicado </li></ul><ul><li>externamente. </li></ul>
  14. 15. <ul><li>Diamagnétismo </li></ul><ul><li>Es una forma muy débil de magnetismo que es no permanente y persiste solo mientras se aplique un campo externo. Es inducido por un cambio en el movimiento orbital de los electrones debido a un campo magnético aplicado. La magnitud del momento magnético inducido es extremadamente pequeña y en dirección opuesta al campo aplicado </li></ul>
  15. 16. <ul><li>Paramagnetismo </li></ul><ul><li>Para algunos materiales sólidos cada átomo posee un momento </li></ul><ul><li>Dipolar permanente en virtud de la cancelación incompleta del spin </li></ul><ul><li>electrónico y/o de los momentos magnéticos orbitales. En ausencia de </li></ul><ul><li>un campo magnético externo, las orientaciones de esos momentos </li></ul><ul><li>magnéticos son al azar, tal que una pieza del material no posee </li></ul><ul><li>magnetización macroscópica neta. Esos dipolos atómicos son </li></ul><ul><li>libres para rotar y resulta el paramagnetismo, cuando ellos se alinean </li></ul><ul><li>en una dirección preferencial, por rotación cuando se le aplica un </li></ul><ul><li>campo externo. </li></ul>Esquema de los dipolos magnéticos en un material paramagnético
  16. 17. <ul><li>Ferromagnetismo. </li></ul><ul><li>Ciertos materiales poseen un momento magnético </li></ul><ul><li>permanente en ausencia de </li></ul><ul><li>un campo externo y manifiestan magnetizaciones </li></ul><ul><li>muy largas y permanentes. </li></ul><ul><li>Estas son las características del ferromagnetismo y </li></ul><ul><li>este es mostrado por algunos </li></ul><ul><li>metales de transición Fe, Co y Ni y algunos </li></ul><ul><li>elementos de tierras raras tales </li></ul><ul><li>como el gadolinio (Gd). </li></ul>Esquema de los dominios magnéticos en un material ferromagnètico
  17. 18. PROPIEDADES MAGNETICAS El estudio de los materiales magnéticos requiere una breve introducción al tema del magnetismo, esta importante rama de la física que esta íntimamente relacionada con el fenómeno eléctrico. Es una forma muy débil de magnetismo que es no permanente y persiste solo mientras se aplique un campo externo. Es inducido por un cambio en el movimiento orbital de los electrones debido a un campo magnético aplicado. Para algunos materiales sólidos cada átomo posee un momento Dipolar permanente en virtud de la cancelación incompleta del spin electrónico y/o de los momentos magnéticos orbitales. Ciertos materiales poseen un momento magnético permanente en ausencia de un campo externo y manifiestan magnetizaciones muy largas y permanentes. DIAMAGNETISMO PARAMAGNETISMO FERROMAGNETISMO
  18. 19. <ul><li>CONCLUSION </li></ul><ul><li>Bueno a la conclusion que se llega es que las propiedades de los materiales magneticos son el estudio de los materiales magnéticos requiere una breve introducción al tema del magnetismo, esta importante rama de la física que esta íntimamente relacionada con el fenómeno eléctrico.Tambien tenemos que recordar que existen varios tipos de magnetismo en los cuales se encuentra el Diamagnetismo,Ferromagnetismo y el Paramagnetismo </li></ul>

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