SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 20
Campo magnético e Imanes

            Integrantes:
      Gámez Barrios Luis Noé
     Ibarra Media Reina Isabel
        Torres Bustos Nancy
       Aviles Noriega Alexia
Magnetismo
 Los imanes naturales o artificiales (como los
  electroimanes), al igual que los campos
  magnéticos generados por ellos u otros
  cuerpos, como la Tierra, son objeto de estudio
  del magnetismo.
 Por otra parte, también se conoce con el nombre
  de magnetismo al conjunto de propiedades que
  poseen los imanes. Estos cuerpos se encuentran
  en estado natural en algunas piedras
  denominadas magnetitas.
 Estas piedras pueden magnetizar a algunos cuerpos
  (especialmente de hierro), al colocarlos en contacto
  con ellos durante tiempos prolongados.
 Uno de los fenómenos más curiosos y llamativos del
  magnetismo, está constituido quizás por lo que
  ocurre con las brújulas, cuya aguja se orienta
  permanentemente en dirección norte. Esto se debe
  a que la Tierra en su conjunto, posee una gran
  cantidad de minerales, hecho que sumado al giro
  rotacional del planeta, hace que éste se comporte
  como un gigantesco imán natural, lo que influye en
  las comunicaciones y en algunas trayectorias de
  aeronaves.
Fuerzas Magneticas
 El movimiento de un imán puede producir una
 corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica crea
 un campo magnético, en forma inversa, el campo
 magnético puede producir una corriente inducida.
 Es el principio de la inducción electromagnética
 de Michael Faraday.
 Las fuerzas magnéticas son producidas por el
 movimiento de partículas cargadas, como por
 ejemplo electrones, lo que indica la estrecha
 relación entre la electricidad y el magnetismo.
Reseña histórica del magnetismo
 El estudio del magnetismo se remonta a la época
 antigua. Los griegos encontraron, en la ciudad de
 Magnesia, unas piedras que llamaron magnetitas
 y observaron que eran capaces de atraer trozos
 de hierro. A estas piedras, se les denominaron
 imanes naturales. Se dieron cuenta, además, que
 al disponer los imanes de diferentes maneras,
 éstos podían atraerse o repelerse, y descubrieron
 su propiedad de polaridad.
Polos Magneticos
 El magnetismo es producido por imanes
 naturales o artificiales. Además de su capacidad
 de atraer metales, tienen la propiedad de
 polaridad. Los imanes tienen dos polos
 magnéticos diferentes llamados Norte o Sur. Si
 enfrentamos los polos Sur de dos imanes estos
 se repelen, y si enfrentamos el polo sur de
 uno, con el polo norte de otro se atraen.
 Otra particularidad es que si los imanes se parten
  por la mitad, cada una de las partes tendrá los dos
  polos.
 Cuando se pasa una piedra imán por un pedazo de
  hierro, éste adquiere a su vez la capacidad de atraer
  otros pedazos de hierro.
 La atracción o repulsión entre dos polos magnéticos
  disminuye a medida que aumenta el cuadrado de la
  distancia entre ellos.
La naturaleza de un campo
magnetico
 El magnetismo esta muy relacionado con la
 electricidad. Una carga eléctrica esta rodeada de
 un campo eléctrico, y si se esta moviendo,
 también de un campo magnético. Esto se debe a
 las “distorsiones” que sufre el campo eléctrico al
 moverse la partícula.
 El campo eléctrico es una consecuencia relativista
  del campo magnético. El movimiento de la carga
  produce un campo magnético.
 En un imán de barra común, que al parecer esta
  inmóvil, esta compuesto de átomos cuyos electrones
  se encuentran en movimiento (girando sobre su
  orbita.
 Esta carga en movimiento constituye una
  minúscula corriente que produce un campo
  magnético. Todos los electrones en rotación son
  imanes diminutos.
 UNA CARGA EN MOVIMIENTO PRODUCE UN
  CAMPO MAGNÉTICO.
Imán
 Un imán es un cuerpo o dispositivo con
 un campo magnético (que atrae o repele otro
 imán) significativo, de forma que tiende a juntarse
 con otros imanes o metales (por ejemplo, con
 puertas metálicas, alambres, tenedores etc...).
 Puede ser natural o artificial.
Partes de un iman
 Eje magnético: barra de la línea que une los dos
  polos.
 Línea neutral: línea de la superficie de la barra que
  separa las zonas polarizadas.
 Polos: los dos extremos del imán donde las fuerzas
  de atracción son más intensas. Estos polos son, el
  polo norte y el polo sur; (no deben confundirse con
  positivo y negativo) los polos iguales se repelen y los
  diferentes se atraen.
Polaridad de un imán
 Para determinar los polos de un imán se considera la
 tendencia de éste a orientarse según los polos
 magnéticos de la Tierra, que es un gigantesco imán
 natural: el polo norte de un imán se orienta hacia
 el polo sur magnético, que está próximo al polo
 norte geográfico, mientras que el polo sur del imán se
 orienta hacia el polo norte magnético, que está
 próximo al polo sur geográfico. El ángulo
 comprendido entre la componente horizontal
 del campo magnético terrestre y
 el meridiano geográfico se denomina declinación
 magnética.
 Los imanes pueden ser: naturales o artificiales, o bien,
    permanentes o temporales.
   Un imán natural es un mineral con propiedades magnéticas
    (magnetita).
   Un imán artificial es un cuerpo de material ferromagnético al
    que se ha comunicado la propiedad del magnetismo.
   Un imán permanente está fabricado en acero imantado.
   Un imán temporal, pierde sus propiedades una vez que cesa
    la causa que provoca el magnetismo.
   Un electroimán es una bobina (en el caso mínimo, una
    espiral) por la cual circula corriente eléctrica.
Usos Del iman
 Los imanes se utilizan de muy diversas
 formas: altavoces o parlantes, pegatinas (figuras
 que se adhieren a las neveras), brújulas, cierres
 para heladeras o congeladores, paredes
 magnéticas, llaves codificadas, bandas
 magnéticas de tarjetas de crédito o
 débito, bocinas, motores, como un interruptor
 básico, como detector de billetes
 falsos, generadores, detectores de metales, para
 el cierre de mobiliario. Algunos de estos aparatos
 se pueden dañar si se les aplica una cierta
 cantidad de magnetismo opuesto.
Energia Almacenada en campos
magneticos
 La energía es necesaria para generar un campo
  magnético, para trabajar contra el campo
  eléctrico que un campo magnético crea y para
  cambiar la magnetización de cualquier material
  dentro del campo magnético. Para los materiales
  no-dispersivos, se libera esta misma energía
  tanto cuando se destruye el campo magnético
  para poder modelar esta energía, como siendo
  almacenado en el campo magnético.
 Para materiales lineales y no dispersivos (tales
  que donde μ es independiente de la frecuencia),
  la densidad de energía es:
 Si no hay materiales magnéticos alrededor,
  entonces el μ se puede substituir por μ0. La
  ecuación antedicha no se puede utilizar para los
  materiales no lineales, se utiliza una expresión
  más general dada abajo.
 Generalmente la cantidad incremental de trabajo
  por el δW del volumen de unidad necesitado para
  causar un cambio pequeño del δB del campo
  magnético es: δW= H*δB
 Una vez que la relación entre H y B se obtenga,
  esta ecuación se utiliza para determinar el trabajo
  necesitado para alcanzar un estado magnético
  dado. Para los materiales como los
  ferromagnéticos y superconductores el trabajo
 El nombre de campo magnético o intensidad
  del campo magnético se aplica a dos
  magnitudes:
 La excitación magnética o campo H es la
  primera de ellas, desde el punto de vista
  histórico, y se representa con H.
 La inducción magnética o campo B, que en la
  actualidad se considera el auténtico campo
  magnético, y se representa con B.
 Desde un punto de vista físico, ambos son
  equivalentes en el vacío, salvo en una constante
  de proporcionalidad que depende del sistema de
  unidades: 1 en el sistema de Gauss, en el SI.
  Solo se diferencian en medios materiales con el
  fenómeno de la magnetización.
Campo magnético e Imanes

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Diapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magneticoDiapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magneticoErikCalvopia
 
Informe campo magnetico
Informe campo magneticoInforme campo magnetico
Informe campo magneticoAngelaBarajasM
 
Práctico N° 8 Campo magnético de un conductor recto
Práctico N° 8  Campo magnético de un conductor rectoPráctico N° 8  Campo magnético de un conductor recto
Práctico N° 8 Campo magnético de un conductor rectoGermán Rivero Pintos
 
Ley de faraday
Ley de faradayLey de faraday
Ley de faradaynaruare
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismomannelig
 
Informe de práctico nº 3
Informe de práctico nº 3Informe de práctico nº 3
Informe de práctico nº 3luciamarti94
 
Propiedades de los materiales magneticos.
Propiedades de los materiales magneticos.Propiedades de los materiales magneticos.
Propiedades de los materiales magneticos.Axel Cruz
 
Mapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoMapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoCarolRf
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismocemarol
 

Mais procurados (20)

Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Diapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magneticoDiapositivas campo magnetico
Diapositivas campo magnetico
 
Campo magnético
Campo magnéticoCampo magnético
Campo magnético
 
Informe campo magnetico
Informe campo magneticoInforme campo magnetico
Informe campo magnetico
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Práctico N° 8 Campo magnético de un conductor recto
Práctico N° 8  Campo magnético de un conductor rectoPráctico N° 8  Campo magnético de un conductor recto
Práctico N° 8 Campo magnético de un conductor recto
 
Fuerza magnética
Fuerza magnéticaFuerza magnética
Fuerza magnética
 
Ley de faraday
Ley de faradayLey de faraday
Ley de faraday
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
Informe de práctico nº 3
Informe de práctico nº 3Informe de práctico nº 3
Informe de práctico nº 3
 
Electromagnetismo
ElectromagnetismoElectromagnetismo
Electromagnetismo
 
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMOELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
INDUCCION ELECTROMAGNETICA
INDUCCION ELECTROMAGNETICAINDUCCION ELECTROMAGNETICA
INDUCCION ELECTROMAGNETICA
 
EDA 7 Magnetismo.pdf
EDA 7 Magnetismo.pdfEDA 7 Magnetismo.pdf
EDA 7 Magnetismo.pdf
 
Propiedades de los materiales magneticos.
Propiedades de los materiales magneticos.Propiedades de los materiales magneticos.
Propiedades de los materiales magneticos.
 
Mapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo ElectricoMapeo de Campo Electrico
Mapeo de Campo Electrico
 
Flujo Magnetico
Flujo MagneticoFlujo Magnetico
Flujo Magnetico
 
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del ElectromagnetismoConceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
Conceptos Y Leyes Fundamentales Del Electromagnetismo
 

Destaque

Trabajo de maquinas electricas RESUMEN LEYES ELECTROMAGNETICAS
Trabajo de maquinas electricas RESUMEN LEYES ELECTROMAGNETICASTrabajo de maquinas electricas RESUMEN LEYES ELECTROMAGNETICAS
Trabajo de maquinas electricas RESUMEN LEYES ELECTROMAGNETICASlicf15
 
Campos magnéticos e inducción electromagnética
Campos magnéticos e inducción electromagnéticaCampos magnéticos e inducción electromagnética
Campos magnéticos e inducción electromagnéticaDeiby Requena Marcelo
 
Trabajo de fisica ( fuersas magneticas) 2
Trabajo de fisica ( fuersas magneticas) 2Trabajo de fisica ( fuersas magneticas) 2
Trabajo de fisica ( fuersas magneticas) 2Kevin Trujillo
 
Magnetismo y fuerza magnética
Magnetismo y fuerza magnética Magnetismo y fuerza magnética
Magnetismo y fuerza magnética Maite Queupomil
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magneticoUO
 
ELECTROMAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMOELECTROMAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMOCarolRf
 
Campo magnético (2º BACHILLERATO)
Campo magnético (2º BACHILLERATO)Campo magnético (2º BACHILLERATO)
Campo magnético (2º BACHILLERATO)Carlos Broullon
 
Magnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoMagnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoGabriela
 
Fuerza Magnética Sobre una Carga Electrica en Movimiento
Fuerza Magnética Sobre una Carga Electrica en MovimientoFuerza Magnética Sobre una Carga Electrica en Movimiento
Fuerza Magnética Sobre una Carga Electrica en MovimientoCloud Rodriguez
 
Magnetismo Fuerza Magnetica
Magnetismo Fuerza MagneticaMagnetismo Fuerza Magnetica
Magnetismo Fuerza MagneticaNiels
 
Fuerza Magnetica Nivel Cero B
Fuerza Magnetica Nivel Cero BFuerza Magnetica Nivel Cero B
Fuerza Magnetica Nivel Cero BESPOL
 
Fuerza Magnética Física C: ESPOL
Fuerza Magnética Física C: ESPOLFuerza Magnética Física C: ESPOL
Fuerza Magnética Física C: ESPOLESPOL
 
algunas aplicaciones del campo magnético
algunas aplicaciones del campo magnético algunas aplicaciones del campo magnético
algunas aplicaciones del campo magnético Laura Santos
 
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICO
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICOFUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICO
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICOTorimat Cordova
 

Destaque (20)

Trabajo de maquinas electricas RESUMEN LEYES ELECTROMAGNETICAS
Trabajo de maquinas electricas RESUMEN LEYES ELECTROMAGNETICASTrabajo de maquinas electricas RESUMEN LEYES ELECTROMAGNETICAS
Trabajo de maquinas electricas RESUMEN LEYES ELECTROMAGNETICAS
 
Campos magnéticos e inducción electromagnética
Campos magnéticos e inducción electromagnéticaCampos magnéticos e inducción electromagnética
Campos magnéticos e inducción electromagnética
 
Trabajo de fisica ( fuersas magneticas) 2
Trabajo de fisica ( fuersas magneticas) 2Trabajo de fisica ( fuersas magneticas) 2
Trabajo de fisica ( fuersas magneticas) 2
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Magnetismo y fuerza magnética
Magnetismo y fuerza magnética Magnetismo y fuerza magnética
Magnetismo y fuerza magnética
 
Campo magnetico
Campo magneticoCampo magnetico
Campo magnetico
 
Electromagnetismo. magnetismo
Electromagnetismo. magnetismoElectromagnetismo. magnetismo
Electromagnetismo. magnetismo
 
6. campo magnético
6. campo magnético6. campo magnético
6. campo magnético
 
ELECTROMAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMOELECTROMAGNETISMO
ELECTROMAGNETISMO
 
Campo magnético (2º BACHILLERATO)
Campo magnético (2º BACHILLERATO)Campo magnético (2º BACHILLERATO)
Campo magnético (2º BACHILLERATO)
 
solucions dinàmica
solucions dinàmicasolucions dinàmica
solucions dinàmica
 
Magnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magneticoMagnetismo y campo magnetico
Magnetismo y campo magnetico
 
Fuerza Magnética Sobre una Carga Electrica en Movimiento
Fuerza Magnética Sobre una Carga Electrica en MovimientoFuerza Magnética Sobre una Carga Electrica en Movimiento
Fuerza Magnética Sobre una Carga Electrica en Movimiento
 
Campo magnetico (trabajo)
Campo magnetico (trabajo)Campo magnetico (trabajo)
Campo magnetico (trabajo)
 
Magnetismo Fuerza Magnetica
Magnetismo Fuerza MagneticaMagnetismo Fuerza Magnetica
Magnetismo Fuerza Magnetica
 
Fuerza Magnetica Nivel Cero B
Fuerza Magnetica Nivel Cero BFuerza Magnetica Nivel Cero B
Fuerza Magnetica Nivel Cero B
 
Fuerza Magnética Física C: ESPOL
Fuerza Magnética Física C: ESPOLFuerza Magnética Física C: ESPOL
Fuerza Magnética Física C: ESPOL
 
algunas aplicaciones del campo magnético
algunas aplicaciones del campo magnético algunas aplicaciones del campo magnético
algunas aplicaciones del campo magnético
 
Proyecto de aprendizaje de de 5to. año 2do. lapso
Proyecto de aprendizaje de de  5to. año  2do. lapsoProyecto de aprendizaje de de  5to. año  2do. lapso
Proyecto de aprendizaje de de 5to. año 2do. lapso
 
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICO
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICOFUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICO
FUERZA MAGNETICA Y CAMPO MAGNETICO
 

Semelhante a Campo magnético e Imanes (20)

Alderete - Maldonado
Alderete - MaldonadoAlderete - Maldonado
Alderete - Maldonado
 
MAGNETISMO
MAGNETISMOMAGNETISMO
MAGNETISMO
 
ELECTRONEGATIVIDAD
ELECTRONEGATIVIDADELECTRONEGATIVIDAD
ELECTRONEGATIVIDAD
 
Carlos madera magnetismo 902
Carlos madera magnetismo 902Carlos madera magnetismo 902
Carlos madera magnetismo 902
 
Experimento magnetismo
Experimento magnetismoExperimento magnetismo
Experimento magnetismo
 
MAGNETISMO
MAGNETISMOMAGNETISMO
MAGNETISMO
 
El magnetismo
El magnetismo El magnetismo
El magnetismo
 
El magnetismo
El  magnetismoEl  magnetismo
El magnetismo
 
El magnetismo
El magnetismoEl magnetismo
El magnetismo
 
relaciones de la electricidad con el Magnetismo
relaciones de la electricidad con el Magnetismorelaciones de la electricidad con el Magnetismo
relaciones de la electricidad con el Magnetismo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
El magnetismo
El magnetismoEl magnetismo
El magnetismo
 
El magnetismo
El magnetismoEl magnetismo
El magnetismo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 
Magnétismo
MagnétismoMagnétismo
Magnétismo
 
El magnetismo
El magnetismoEl magnetismo
El magnetismo
 
magnetismo-091212163044-phpapp02 (1).pptx
magnetismo-091212163044-phpapp02 (1).pptxmagnetismo-091212163044-phpapp02 (1).pptx
magnetismo-091212163044-phpapp02 (1).pptx
 
el magnetismo
el magnetismo el magnetismo
el magnetismo
 
Magnetismo
MagnetismoMagnetismo
Magnetismo
 

Campo magnético e Imanes

  • 1. Campo magnético e Imanes Integrantes: Gámez Barrios Luis Noé Ibarra Media Reina Isabel Torres Bustos Nancy Aviles Noriega Alexia
  • 2. Magnetismo  Los imanes naturales o artificiales (como los electroimanes), al igual que los campos magnéticos generados por ellos u otros cuerpos, como la Tierra, son objeto de estudio del magnetismo.  Por otra parte, también se conoce con el nombre de magnetismo al conjunto de propiedades que poseen los imanes. Estos cuerpos se encuentran en estado natural en algunas piedras denominadas magnetitas.
  • 3.  Estas piedras pueden magnetizar a algunos cuerpos (especialmente de hierro), al colocarlos en contacto con ellos durante tiempos prolongados.  Uno de los fenómenos más curiosos y llamativos del magnetismo, está constituido quizás por lo que ocurre con las brújulas, cuya aguja se orienta permanentemente en dirección norte. Esto se debe a que la Tierra en su conjunto, posee una gran cantidad de minerales, hecho que sumado al giro rotacional del planeta, hace que éste se comporte como un gigantesco imán natural, lo que influye en las comunicaciones y en algunas trayectorias de aeronaves.
  • 4. Fuerzas Magneticas  El movimiento de un imán puede producir una corriente eléctrica. Si la corriente eléctrica crea un campo magnético, en forma inversa, el campo magnético puede producir una corriente inducida. Es el principio de la inducción electromagnética de Michael Faraday.
  • 5.  Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como por ejemplo electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo.
  • 6. Reseña histórica del magnetismo  El estudio del magnetismo se remonta a la época antigua. Los griegos encontraron, en la ciudad de Magnesia, unas piedras que llamaron magnetitas y observaron que eran capaces de atraer trozos de hierro. A estas piedras, se les denominaron imanes naturales. Se dieron cuenta, además, que al disponer los imanes de diferentes maneras, éstos podían atraerse o repelerse, y descubrieron su propiedad de polaridad.
  • 7. Polos Magneticos  El magnetismo es producido por imanes naturales o artificiales. Además de su capacidad de atraer metales, tienen la propiedad de polaridad. Los imanes tienen dos polos magnéticos diferentes llamados Norte o Sur. Si enfrentamos los polos Sur de dos imanes estos se repelen, y si enfrentamos el polo sur de uno, con el polo norte de otro se atraen.
  • 8.  Otra particularidad es que si los imanes se parten por la mitad, cada una de las partes tendrá los dos polos.  Cuando se pasa una piedra imán por un pedazo de hierro, éste adquiere a su vez la capacidad de atraer otros pedazos de hierro.  La atracción o repulsión entre dos polos magnéticos disminuye a medida que aumenta el cuadrado de la distancia entre ellos.
  • 9. La naturaleza de un campo magnetico  El magnetismo esta muy relacionado con la electricidad. Una carga eléctrica esta rodeada de un campo eléctrico, y si se esta moviendo, también de un campo magnético. Esto se debe a las “distorsiones” que sufre el campo eléctrico al moverse la partícula.
  • 10.  El campo eléctrico es una consecuencia relativista del campo magnético. El movimiento de la carga produce un campo magnético.  En un imán de barra común, que al parecer esta inmóvil, esta compuesto de átomos cuyos electrones se encuentran en movimiento (girando sobre su orbita.
  • 11.  Esta carga en movimiento constituye una minúscula corriente que produce un campo magnético. Todos los electrones en rotación son imanes diminutos.  UNA CARGA EN MOVIMIENTO PRODUCE UN CAMPO MAGNÉTICO.
  • 12. Imán  Un imán es un cuerpo o dispositivo con un campo magnético (que atrae o repele otro imán) significativo, de forma que tiende a juntarse con otros imanes o metales (por ejemplo, con puertas metálicas, alambres, tenedores etc...). Puede ser natural o artificial.
  • 13. Partes de un iman  Eje magnético: barra de la línea que une los dos polos.  Línea neutral: línea de la superficie de la barra que separa las zonas polarizadas.  Polos: los dos extremos del imán donde las fuerzas de atracción son más intensas. Estos polos son, el polo norte y el polo sur; (no deben confundirse con positivo y negativo) los polos iguales se repelen y los diferentes se atraen.
  • 14. Polaridad de un imán  Para determinar los polos de un imán se considera la tendencia de éste a orientarse según los polos magnéticos de la Tierra, que es un gigantesco imán natural: el polo norte de un imán se orienta hacia el polo sur magnético, que está próximo al polo norte geográfico, mientras que el polo sur del imán se orienta hacia el polo norte magnético, que está próximo al polo sur geográfico. El ángulo comprendido entre la componente horizontal del campo magnético terrestre y el meridiano geográfico se denomina declinación magnética.
  • 15.  Los imanes pueden ser: naturales o artificiales, o bien, permanentes o temporales.  Un imán natural es un mineral con propiedades magnéticas (magnetita).  Un imán artificial es un cuerpo de material ferromagnético al que se ha comunicado la propiedad del magnetismo.  Un imán permanente está fabricado en acero imantado.  Un imán temporal, pierde sus propiedades una vez que cesa la causa que provoca el magnetismo.  Un electroimán es una bobina (en el caso mínimo, una espiral) por la cual circula corriente eléctrica.
  • 16. Usos Del iman  Los imanes se utilizan de muy diversas formas: altavoces o parlantes, pegatinas (figuras que se adhieren a las neveras), brújulas, cierres para heladeras o congeladores, paredes magnéticas, llaves codificadas, bandas magnéticas de tarjetas de crédito o débito, bocinas, motores, como un interruptor básico, como detector de billetes falsos, generadores, detectores de metales, para el cierre de mobiliario. Algunos de estos aparatos se pueden dañar si se les aplica una cierta cantidad de magnetismo opuesto.
  • 17. Energia Almacenada en campos magneticos  La energía es necesaria para generar un campo magnético, para trabajar contra el campo eléctrico que un campo magnético crea y para cambiar la magnetización de cualquier material dentro del campo magnético. Para los materiales no-dispersivos, se libera esta misma energía tanto cuando se destruye el campo magnético para poder modelar esta energía, como siendo almacenado en el campo magnético.  Para materiales lineales y no dispersivos (tales que donde μ es independiente de la frecuencia), la densidad de energía es:
  • 18.  Si no hay materiales magnéticos alrededor, entonces el μ se puede substituir por μ0. La ecuación antedicha no se puede utilizar para los materiales no lineales, se utiliza una expresión más general dada abajo.  Generalmente la cantidad incremental de trabajo por el δW del volumen de unidad necesitado para causar un cambio pequeño del δB del campo magnético es: δW= H*δB  Una vez que la relación entre H y B se obtenga, esta ecuación se utiliza para determinar el trabajo necesitado para alcanzar un estado magnético dado. Para los materiales como los ferromagnéticos y superconductores el trabajo
  • 19.  El nombre de campo magnético o intensidad del campo magnético se aplica a dos magnitudes:  La excitación magnética o campo H es la primera de ellas, desde el punto de vista histórico, y se representa con H.  La inducción magnética o campo B, que en la actualidad se considera el auténtico campo magnético, y se representa con B.  Desde un punto de vista físico, ambos son equivalentes en el vacío, salvo en una constante de proporcionalidad que depende del sistema de unidades: 1 en el sistema de Gauss, en el SI. Solo se diferencian en medios materiales con el fenómeno de la magnetización.