馃憠 ¿Qu茅 es magnetismo? 馃憟                                                                                                                                        


Se conoce como magnetismo al fen贸meno de atracci贸n y repulsi贸n de determinados metales e imanes.

En f铆sica, el magnetismo se define como la fuerza de atracci贸n de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. De esta forma, la propiedad dipolo magn茅tico, informa que los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen.

    1. Caracter铆sticas:                                                                                                                                                                                  

  • Todos los imanes tienen una polaridad en sus extremos, que reciben el nombre de “Norte” y “Sur”(N y S) donde se concentra la fuerza del im谩n.
  • El extremo Norte de un im谩n se determina suspendiendo un im谩n en un cordel para que apunte al Norte magn茅tico. Esto se debe a que la tierra tiene un campo magn茅tico pues tiene una rotaci贸n del mismo modo que los electrones.

     3. historia del MAGNETISMO :                                                                                                        

El magnetismo es un fen贸meno f铆sico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracci贸n o repulsi贸n sobre otros materiales. El 煤nico im谩n natural conocido es un mineral llamado magnetita, sin embargo, todos los materiales son influidos, en mayor o menor forma, por la presencia de un campo magn茅tico. En algunos de ellos es m谩s f谩cil detectar estas propiedades magn茅ticas, como por ejemplo el n铆quel, el hierro o el cobalto.

Los fen贸menos magn茅ticos fueron conocidos por primera vez por los antiguos griegos, aunque durante siglos se crey贸 que las magnetitas conten铆an ciertas propiedades curativas.

Hoy en d铆a, los imanes son utilizados por la ciencia m茅dica para, por ejemplo, medir la actividad cerebral a trav茅s de la magneto encefalograf铆a (MEG), o como terapia de choque para volver a iniciar corazones.

     3. PERSONAJES IMPORTANTES EN EL MAGNETISMO :                                                                                                        

                                    

1. William Gilbe40rt (15-1603): 

F铆sico y m茅dico ingl茅s. Fue uno de los pioneros en el estudio experimental de los fen贸menos magn茅ticos. 

Gilbert distingue netamente los fen贸menos el茅ctricos de los magn茅ticos, refiriendo los resultados de algunas de sus experiencias dirigidas a demostrar que el hierro, al ser frotado por cuerpos electrizados como el diamante, no presenta fen贸menos magn茅ticos. Con este prop贸sito introdujo el autor nuevos t茅rminos que ser铆an despu茅s usados corrientemente en la f铆sica ("polos magn茅ticos", "fuerza el茅ctrica", "cuerpos el茅ctricos y no el茅ctricos"). Al mostrar que el hierro, a altas temperaturas, no presenta alteraciones magn茅ticas, se adelant贸 a los modernos descubrimientos de Curie.

Gilbert descubri贸 adem谩s que la aguja de la br煤jula apunta al norte-sur y gira hacia abajo debido a que el planeta Tierra act煤a como un gigantesco im谩n; hay que entender la atracci贸n s贸lo como un caso particular de la atracci贸n magn茅tica entre polos opuestos.


Construy贸, con fines experimentales, un peque帽o globo magn茅tico llamada Terrella  (significa la peque帽a tierra) que mostraba la orientaci贸n de la aguja magn茅tica de las br煤julas en la direcci贸n de los polos y explicaba la variaci贸n de la declinaci贸n en funci贸n de la posici贸n de la br煤jula; as铆 explico el magnetismo terrestre.

2.Andr茅-Marie Ampere ( Lyon, 20 de Enero de 1775-Marsella , 10 de Junio de 1836)

Fue un matem谩tico y f铆sico franc茅s. Invent贸 el primer tel茅grafo el茅ctrico y, junto a Francois Arago, el electroim谩n. Formul贸 en 1827 la teor铆a del electromagn茅tico. El amperio (en franc茅s ampere) se llama as铆 en su honor.

En 1820, a partir del experimento de Hans Christian Orsted,2 estudi贸 la relaci贸n entre magnetismo y electricidad. Descubri贸 que la direcci贸n que toma la aguja de una br煤jula depende de la direcci贸n de la corriente el茅ctrica que circula cerca y dedujo de esto la regla llamada « de Amp猫re»: un hombre est谩 acostado sobre el conductor; la corriente, que va por convenci贸n de m谩s a menos, lo atraviesa de pies a cabeza; sus ojos apuntar谩n a la aguja imantada.


El polo norte de esta aguja se desplaza entonces a su izquierda.
Esto es ejemplificado tambi茅n en la 

Regla de la mano derecha:
Nos dice que nos estiramos la mano derecha con el pulgar hacia arriba el 铆ndice estirando hac铆a adelante y el coraz贸n formando 谩ngulo de 90 con el indice, tendremos las direcciones de la fuerza magn茅tica (F); el campo magn茅tico (B) y la direcci贸n de la corriente (I)

3.Carl Friedrich Gauss


Junto a Arqu铆medes y Newton, Gauss es sin duda uno de los tres genios de la historia de las Matem谩ticas. Las aportaciones de Gauss en todos los campos de la Matem谩tica son inestimables: 
Teor铆a de n煤meros, Astronom铆a, Magnetismo, Geometr铆a, An谩lisis... 
Cualquier gran descubrimiento matem谩tico a lo largo de este siglo encuentra detr谩s la alargada sombra de Gauss.
Desde 1821 hasta 1848 Gauss trabaj贸 en Geodesia. Entre 1830 y 1840 se dedic贸 a la f铆sica matem谩tica, concretamente electromagnetismo, magnetismo terrestre la teor铆a de la atracci贸n seg煤n la ley de Newton.

4.James Clerk Maxwell

F铆sico escoc茅s conocido principalmente por haber desarrollado la teor铆a electromagn茅tica cl谩sica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y aun sobre 贸ptica, en una teor铆a consistente.

Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son manifestaciones del mismo fen贸meno: el campo electromagn茅tico. Desde ese momento, todas las otras leyes y ecuaciones cl谩sicas de estas disciplinas se convirtieron en casos simplificados de las ecuaciones de Maxwell.


                                  

                   5.Michael Faraday                       

                         (Newington, 22 de Septiembre de 1791-Londres, 25 de Agosto de 1867)



En 1831 traz贸 el campo magn茅tico alrededor de un conductor por el que circula una corriente el茅ctrica (ya descubierta por Oersted), y ese mismo a帽o descubri贸 la inducci贸n electromagn茅tica, demostr贸 la inducci贸n de una corriente el茅ctrica por otra, e introdujo el concepto de l铆neas de fuerza, para representar los campos magn茅ticos.

APLICACIONES DEL MAGNETISMO      





Los campos magn茅ticos se emplean para controlar las trayectorias de part铆culas cargadas en dispositivos como los aceleradores de part铆culas o los espectr贸grafos de masas. Los motores el茅ctricos y lo generadores de electricidad.
En los 煤ltimos 100 a帽os han surgido numerosas aplicaciones del magnetismo y de los materiales magn茅ticos.
 馃憠Por ejemplo:
Los electroimanes la base del motor el茅ctrico y el transformador.

M谩s recientemente se utiliza para el desarrollo de nuevos materiales magn茅ticos ha influido notablemente en la revoluci贸n de los ordenadores o computadoras


Es posible fabricar memorias de computadora utilizando ‘dominios burbuja’. “Estos dominios son peque帽as regiones de magnetizaci贸n, paralelas o anti-paralelas a la magnetizaci贸n global del material” y “la burbuja indica un uno o un cero, por lo que act煤a como d铆gito en el sistema binario empleado por los ordenadores”.


Los materiales magn茅ticos tambi茅n son componentes importantes de las cintas y discos para almacenar datos.

馃憠Un ejemplo de alta tecnolog铆a moderna es los trenes de levitaci贸n magn茅tica los cuales utilizan poderosos imanes para elevarse por encima de los ra铆les y evitar el rozamiento.
En la exploraci贸n mediante resonancia magn茅tica nuclear, una importante herramienta de diagn贸stico empleada en medicina, se utilizan campos magn茅ticos de gran intensidad.



Los imanes superconductores se emplean en los aceleradores de part铆culas m谩s potentes para mantener las part铆culas aceleradas en una trayectoria curva y enfocarlas.









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