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J_Jamtfall

¿Por qué el imán atrae el hierro?

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J_Jamtfall Pontífice Sulyvahn

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El imán tiene dos polos, uno negativo y otro positivo que se repelen entre sí. Pero el hierro es atraído por el imán ¿es una cuestión de electrones? ¿Da igual el polo del imán para atraer el hierro?

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Elessar14 Heaven's Driller

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En el interior del hierro,existen dominios con una orientación de spin (y por tanto magnetica) determinada.Al aplicarse un campo magnetico,estos dominios se orientaran conforme al campo.

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SergiZero Ultima

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Creo, y ya me corregiréis si no es así, que la ciencia no tiene una explicación de por qué el imán atrae el hierro, ni del porqué de los campos, en general. Puede describirlos detalladamente, sin embargo.

Excepto el gravitatorio, donde tenemos la explicación de la distorsión del tejido del espacio tiempo de Einstein.

Piedras pequeñas si he metido la pata, no soy de ciencias, aunque me interessan XD

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Rey_Porthos Fledgling

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En el interior del hierro,existen dominios con una orientación de spin (y por tanto magnetica) determinada.Al aplicarse un campo magnetico,estos dominios se orientaran conforme al campo.

 

Imagen Enviada

 

Estás hablando de una ordenación de spin en las muestras para mostrar dirección y sentido dado que el momento sea igual para todas las partículas en un tiempo d. Las paredes de bloch de la imagen son síntesis de los dominios donde la energía potencial es superior a un campo 0 pero sin dominios por sustracción entrópica. De ahí que exista el misterio de por qué las partículas se alinean si los dipolos obedecen a una energía inicial de un campo sustractivo, cuando es un hecho particular que los monodominios sí son ordenables.

Pero vamos, si aún no se entiende en ciencia qué es un dipolo difícil es que se resuelva un caso práctico como ese. Simplemente se da por hecho mientras se sepa cómo hacerlo funcionar y ya.

En particular sabiendo la estructura cristalina de un material se sabe cómo atraerlo y qué es lo que se atrae, para campos prácticos ya está descubierto los metales y lantánidos útiles (Hierro, Niquel, Disprosio, etc). En particular destaco la utilidad de descubrir la interacción con el Disprosio porque con ello pudieron hacer los discos compactos.

 

Por último destacar que el diagrama que has colocado sólo sirve para ferromagnéticos, los paramagnéticos no tiene campos sustractivos así que los valores pueden ser 0 y están influenciados por otros parámetros. En palabras simples, son aquellos que no quedan magnetizados como el aluminio o el magnesio.

Para usos prácticos si alguien se le ocurre jugar con imanes (que algunos son realmente caros y peligrosos) decir que la interacción magnética de la tierra es de 0,5 gauss. Si queréis trabajar en laboratorios para mirar y aprender de metales usad de 100 a 300 gauss, os sirven de ferritas que se hacen con una mezcla simple de óxido de hierro más óxido de estroncio (razón 8:1). Si vais a trabajar produciendo chips, tarjetas y demás cosas tecnológicas imanes de neodimio de 2000 a 3000 gauss. Estos yo no sé hacerlos pero venden de samario cobalto. Son un poco peligrosos, usad siempre de a uno y lejos de cualquier dispositivo de almacenamiento de datos si no queréis pasar malos ratos. Ya trabajar con un electroimán a 10.000 a 20.000 gauss es una ida de olla mejor usad algún programa que sepa hacer modelación de análisis de elementos finitos que hace lo mismo.

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