Origem do Magnetismo Corrente elétrica dá origem a campos magnéticos! Profa Marisa Cavalcante.

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Transcrição da apresentação:

Origem do Magnetismo Corrente elétrica dá origem a campos magnéticos! Profa Marisa Cavalcante

Nos átomos temos elétrons em movimento, o que gera campo magnéticos Movimento do elétron ao redor núcleo Movimento do elétron ao redor do seu próprio eixo conhecido como spin Existe ainda mais uma fonte de campo magnético que é a contribuição do spin nuclear

O efeito causado por cada uma destas três fontes, em particular movimento orbital dos elétrons e o spin, é a razão de ser da classificação dos materiais em: materiais diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. Esta classificação se dá devido às estruturas eletrônica de cada sólido

Diamagnéticos: Os materiais diamagnéticos são caracterizados pelo fato de os átomos não possuírem um momento magnético permanente. Ou ainda os efeitos das corrente “atômicas” circulares se anulam, de tal modo que o efeito resultante é nulo. Quando submetidos a presença de um campo magnético surge pequenas correntes induzidas, mas de acordo com a Lei de Lenz estas correntes tendem a criar um dipolo magnético que se opõe ao crescimento do campo externo. Assim os momentos de dipolos nos átomos será de direção oposta ao campo magnético aplicado.Dizemos que estes materiais “são pobres” condutores de campo magnético se opondo a ele. Exemplos de materiais diamagnéticos são: água, hélio, o cobre, o ouro, o silício, o germânio e a grafite.

Levitação Diamagnética Grafite Sapo Água

Paramagnéticos São materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, quando na presença de um campo magnético, se alinham, fazendo surgir dessa forma um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. Retirando o campo externo, no entanto os dipolos “em geral” não guardam a informação desta orientação. Ou seja não sofrem histerese. Entre os materiais deste tipo encontram-se o potássio, o oxigênio, o tungstênio, paládio etc.

Ferromagnéticos Nestes materiais, as forças inter-atômicas conduzem a uma orientação comum dos campos magnéticos em volumes relativamente extensos, designados por domínios magnéticos, mas que devido às respectivas orientações aleatórias somam um campo magnético resultante nulo. Podemos dizer que os dipolos vizinhos tendem a se orientar espontaneamente, criando domínios (domínios de Weiss) no interior da amostra. Macroscopicamente o efeito resultante é nulo. No entanto ao aplicarmos um campo externo estes domínios tendem a se orientar reforçando enormemente o campo resultante.

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