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MAPA MENTAL: PROPIEDADES MAGNETICAS- BY ME

NM

Created on December 5, 2023

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Transcript

Mapa mental- Karla Naomi González Monroy 3AK

DENSIDAD DE ENERGÍA EN UN CAMPO MAGNÉTICO

MATERIALES MAGNÉTICOS

PROPIEDADES MÁGNETICAS DE LOS MATERIALES

CAMPO MÁGNETICO TERRESTRE

PARMAGNETISMO Y DIAMAGNETISMO

CIRCUITOS MAGNÉTICOS

CORRIENTES SUPERFICIALES PERMANENTES

SUCEPTIBILIDAD, PERMEABILIDAD Y EXCITACIONES MAGNÉTICAS

DOMINIOS MAGNÉTICOS

IMANTACIÓN

HISTERESIS

FERROMAGNETISMO

Susceptibilidad y Permeabilidad Magnética en Materiales

  • Susceptibilidad Magnética:
Capacidad de un material para magnetizarse ante un campo magnético externo.Relación: Se expresa como la proporción entre la magnetización del material y la intensidad del campo magnético.
  • Permeabilidad Magnética:
Relacionada con la capacidad de un material para permitir el flujo de líneas de campo magnético.
  • Importancia: Materiales con alta permeabilidad facilitan la formación y conducción de líneas de campo magnético.
  • Excitación Magnética:
Aumento de la magnetización de un material mediante un campo magnético externo. Resultado: Alineación de dipolos magnéticos, incrementando la intensidad de la magnetización..

Ferromagnetismo en Hierro y Aleaciones

Momentos Dipolares Permanentes:

  • Átomos actúan como pequeños imanes con polos norte y sur.
  • Genera fuerte atracción entre átomos cercanos.
Materiales Representativos:
  • Principalmente hierro y sus aleaciones (e.g., acero).
Temperatura de Curie:
  • Punto crítico donde se pierden propiedades magnéticas.
  • Por encima de la temperatura de Curie, baja permeabilidad magnética.
Propiedades Magnéticas y Cambios Térmicos:
  • Permeabilidad magnética disminuye con la temperatura.
  • Relación entre temperatura y propiedades magnéticas.
Importancia:
  • Fundamentales para aplicaciones tecnológicas.
  • Influencia en la investigación de ciencia de materiales.

  • Energía magnética en un espacio
  • Circuito de Rowlands.
  • Intencidad de imantación
  • Susceptibilidad y momento magnético x volumen
  • Crear campo magnético
  • Magnitud vectorial

Dominios Magnéticos en Materiales Ferromagnéticos:

  • Tamaño: Microscópicos (aprox. 0.01 mm)
  • Alineación: Momentos magnéticos paralelos en dominios.
  • Efecto de Campos Débiles: Rotación y alineación aproximada.
  • Respuesta a Campos Más Intensos: Giro de 90° a 180°.
  • Campos Muy Intensos: Todos los dominios cambian, imantación global.

Un título genial

Captamos mejor el contenido visual. El contenido visual está asociado a mecanismos cognitivos y psicológicos. Las cosas entran por los ojos, la primera imagen es la que cuenta. Asociamos el contenido visual con emociones.

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Flujo Eléctrico en Superficie:

  • Movimiento de carga en la superficie de conductores.
  • Resulta de variaciones en el campo eléctrico.
Equilibrio Interno:
  • Corriente neta en el interior del material = 0.
  • A pesar de las corrientes superficiales, el equilibrio se mantiene.
Corriente de Imantación:
  • Asociada con cambios en el campo magnético.
  • Establece la conexión entre electricidad y magnetismo.
Flujo de Corriente Magnetizante:
  • Indica dirección de corrientes superficiales.
  • Puede ser positivo o negativo.
  • Determina la orientación en la magnetización del material.
.

El campo magnético terrestre exhibe características notables que lo distinguen en su complejidad. La presencia de polos magnéticos inversos con una diferencia de aproximadamente 11.5 grados en comparación con los polos geográficos añade una capa de intriga a su estructura. Esta disparidad angular y la asimetría en la distribución del campo magnético revelan la complejidad de las interacciones entre la geografía terrestre y los fenómenos magnéticos. La variabilidad en la intensidad del campo a lo largo de la superficie terrestre agrega una dimensión adicional a este fenómeno, subrayando la riqueza de este campo de estudio en la geofísica y la ciencia de la Tierra..

Histeresis en Materiales Ferromagnéticos Aplicación a Ferromagnético:

  • Campo magnético aplicado al material.
Retiro del Campo:
  • Eliminación del campo magnético externo.
Mantenimiento de Propiedades:
  • Material ferromagnético retiene propiedades magnéticas.
Creación de Imanes:
  • Importante para la formación de imanes permanentes.
Medición del Rendimiento:
  • Evaluación a través de la curva de magnetización..

  • Circuitos Magnéticos: Estructuras Clave
Total Bobina:
  • Componente fundamental.
  • Almacena y libera energía magnética.
  • Impacta en el ciclo de funcionamiento.
Parcial Bobinado: Dispersión:
  • Analiza dispersión magnética en partes individuales.
  • Considera variaciones en densidad y distribución de espiras.
  • Optimiza eficiencia del sistema magnético.
Dispersión de Aire:
  • Examina espacios no magnéticos entre espiras.
  • Gestiona eficientemente para maximizar eficiencia.

Dispersión en un Núcleo:

  • Introduce un núcleo en el sistema.
  • Define interacción del material magnético del núcleo.
  • Crucial para inductancia y almacenamiento de energía.
Dispersión en un Núcleo de Motor:
  • Importancia especial en aplicaciones de motores.
  • Optimiza diseño del núcleo para eficiencia.
  • Minimiza pérdidas magnéticas y maximiza generación de fuerza.

La materia, está compuesta por átomos que a su vez contienen electrones (e-). Un rasgo distintivo de los electrones es su espín, una propiedad cuántica intrínseca que contribuye a las propiedades magnéticas de los materiales. Respuesta de los Materiales al Campo Magnético:

  • Ferromagnéticos: exhiben una fuerte atracción al campo magnético.
  • Paramagnéticos: Muestran una respuesta más densa al campo magnético.
  • Diamagnéticos: Tienen una respuesta menos densa al campo magnético.

Electrotecnia: Estudio de las Propiedades Magnéticas

En el ámbito de la Electrotecnia, se dedica especial atención al estudio de las propiedades magnéticas de los materiales, explorando fenómenos como el paramagnetismo y el diamagnetismo. . Dentro de estas ramas estudialo siguiente:

  • Anillo de Rowland y Densidad del Flujo Magnético
  • Núcleo de la Bobina y Efectos Magnéticos de los Electrones (e-)
  • Dipolo Magnético: Carga, Alineación y Agitación Térmica
  • Fuerza Centripeta y su Relación con el Paramagnetismo y Diamagnetismo

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