{"id":2343,"date":"2010-11-14T10:44:42","date_gmt":"2010-11-14T08:44:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=2343"},"modified":"2010-11-14T22:40:48","modified_gmt":"2010-11-14T20:40:48","slug":"hablando-de-fisica-12","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/11\/14\/hablando-de-fisica-12\/","title":{"rendered":"Hablando de F\u00edsica"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Cuando hablamos de f\u00edsica, ser\u00e1 dif\u00edcil evitar algunas ecuaciones que \u00a0nos hablan y explican como es, en realidad, la Naturaleza con la materia que contiene y las fuerzas que en ella est\u00e1 presente, y, como un ejemplo que se viene a la mente en este mismo instante recordar\u00eda\u00a0los significados de&#8230;<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck constante de',event); return false;\">Constante de Planck<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck constante de',event); return false;\">Constante de Planck<\/a> racionalizada<\/li>\n<li>Igualdad masa-energ\u00eda<\/li>\n<li>Constante gravitacional<\/li>\n<li>Constante de estructura fina<\/li>\n<li>Radio del electr\u00f3n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a1Me encantan sus mensajes!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es verdaderamente meritorio el enorme avance que en tan poco tiempo ha dado la Humanidad en el campo de la f\u00edsica. En aproximadamente un siglo y medio, se ha pasado de la oscuridad a una claridad, no cegadora a\u00fan, pero s\u00ed aceptable. Son muchos los secretos de la naturaleza f\u00edsica que han sido desvelados, y el ritmo parece que se mantiene a un muy aceptable (nuevamente).<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a1El tiempo!, \u00e9se precioso bien est\u00e1 a nuestro favor. S\u00f3lo tenemos que ir pasando el testigo para alcanzar las\u00a0 metas propuestas. Pongamos nuestras esperanzas en que no seamos tan irresponsables como para estropearlo todo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Astronom\u00eda, gravedad o electromagnetismo; cuestiones sencillas de entender para los iniciados y, a veces, muy complejas para la gente corriente. Por tal motivo, si escribo sobre estos interesantes temas, mi primera preocupaci\u00f3n es la de buscar la sencillez en lo que explico. No siempre lo consigo. Por ejemplo, expliquemos el magnetismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Magnetismo<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Grupo de fen\u00f3menos asociados a los campos magn\u00e9ticos. Siempre que una corriente el\u00e9ctrica fluye, se produce un campo magn\u00e9tico; como el movimiento orbital de un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a> de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> at\u00f3micos son equivalentes a peque\u00f1os circuitos de corriente, los \u00e1tomos individuales crean campos magn\u00e9ticos a su alrededor cuando los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> orbitales tienen un momento magn\u00e9tico neto como resultado de su momento angular. El momento angular de un \u00e1tomo es el vector suma de los momentos magn\u00e9ticos de los movimientos orbitales y de los espines de todos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> en el \u00e1tomo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las propiedades magn\u00e9ticas macrosc\u00f3picas de una sustancia tienen su origen en los momentos magn\u00e9ticos de sus \u00e1tomos o mol\u00e9culas constituyentes. Diferentes materiales poseen distintas caracter\u00edsticas en un campo magn\u00e9tico aplicado; hay cuatro tipos de comportamientos magn\u00e9ticos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">a)\u00a0\u00a0En <em>diamagnetismo<\/em>, la magnetizaci\u00f3n est\u00e1 en la direcci\u00f3n opuesta a la del campo aplicado, es decir, la susceptibilidad es negativa. Aunque todas las sustancias son diamagn\u00e9ticas, es una forma d\u00e9bil de magnetismo que puede ser enmascarada por otras formas m\u00e1s fuertes. Tiene su origen en los cambios introducidos por los campos aplicados en las \u00f3rbitas de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> de una sustancia, siendo la direcci\u00f3n del cambio opuesta a la del flujo aplicado (de acuerdo con ley de Lenz).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Existe, por tanto, una d\u00e9bil susceptibilidad negativa (del orden de -10<sup>-8 m3 <\/sup>mol<sup>-1<\/sup>) y una permeabilidad relativa ligeramente menor que 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">b)\u00a0En <em>paramagnetismo<\/em>, los \u00e1tomos o mol\u00e9culas de la sustancia tienen momentos magn\u00e9ticos orbitales o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a> que son capaces de estar alineados en la direcci\u00f3n del campo aplicado. \u00c9stos, por tanto, tienen una susceptibilidad positiva (aunque peque\u00f1a) y una permeabilidad relativa ligeramente mayor que 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El paramagnetismo aparece en todos los \u00e1tomos y mol\u00e9culas con <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> desapareados; es decir, \u00e1tomos libres, radicales libres y compuestos de metales de transici\u00f3n que contienen iones con capas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> no llenas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n ocurre en metales como resultado de momentos magn\u00e9ticos asociados a los espines de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> de conducci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">c)En sustancias <em>ferromagn\u00e9ticas<\/em>, dentro de un cierto rango de temperaturas, hay momentos magn\u00e9ticos at\u00f3micos netos, que se alinean de forma que la magnetizaci\u00f3n persiste despu\u00e9s de eliminar el campo aplicado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Por debajo de una cierta temperatura llamada <em>punto de Curie<\/em> (o <em>temperatura de Curie<\/em>), un campo magn\u00e9tico en aumento aplicado a una sustancia ferromagn\u00e9tica causar\u00e1 una magnetizaci\u00f3n creciente hasta un valor m\u00e1ximo, llamado <em>magnetizaci\u00f3n de saturaci\u00f3n<\/em>. Esto es debido a que una sustancia ferromagn\u00e9tica est\u00e1 constituida por peque\u00f1as regiones magnetizadas (1 &#8211; 0\u20191 mm de ancho) llamadas <em>dominios<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El momento magn\u00e9tico total de la muestra de sustancia es el vector suma de los momentos magn\u00e9ticos de los dominios constituyentes. Dentro de cada dominio, los momentos magn\u00e9ticos at\u00f3micos individuales se alinean espont\u00e1neamente por fuerzas de intercambio, que dependen de si los espines de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> at\u00f3micos son paralelos o antiparalelos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, en un trozo no magnetizado de material ferromagn\u00e9tico, los momentos magn\u00e9ticos de los dominios no est\u00e1n alineados; cuando un campo externo es aplicado, esos dominios que est\u00e1n alineados con el campo aumentan de tama\u00f1o a expensas de otros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En un campo muy intenso, todos los dominios se alinean en la direcci\u00f3n del campo y producen la alta magnetizaci\u00f3n observada. El hierro, el n\u00edquel, el cobalto y sus aleaciones son ferromagn\u00e9ticos. Por encima del punto de Curie, los materiales ferromagn\u00e9ticos se vuelven paramagn\u00e9ticos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">d) Algunos metales, aleaciones y sales elementales de transici\u00f3n, muestran otro tipo de magnetismo llamado <em>antiferromagnetismo<\/em>. Esto ocurre por debajo de cierta temperatura, llamada <em>temperatura de N\u00e9el<\/em>, a la cual se forma espont\u00e1neamente una red ordenada de momentos magn\u00e9ticos at\u00f3micos en la que momentos alternos tienen direcciones opuestas. No hay, por tanto, momento magn\u00e9tico resultante en ausencia de un campo aplicado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el fluoruro de manganeso, por ejemplo, esta disposici\u00f3n antiparalela ocurre por debajo de una temperatura de N\u00e9el de 72 K. Por debajo de esta temperatura, el ordenamiento espont\u00e1neo se opone a la tendencia normal de los momentos magn\u00e9ticos de alinearse con el campo aplicado. Por encima de la temperatura de N\u00e9el, la sustancia es paramagn\u00e9tica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una forma especial de antiferromagnetismo es el ferrimagnetismo, un tipo de magnetismo mostrado por las ferritas. En estos materiales, o bien los momentos magn\u00e9ticos de los iones adyacentes son antiparalelos y de intensidad desigual, o bien el n\u00famero de momentos magn\u00e9ticos en una direcci\u00f3n es mayor que el n\u00famero de los que hay en la direcci\u00f3n opuesta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Mediante una adecuada elecci\u00f3n de los iones de tierras raras en las redes de ferrita es posible dise\u00f1ar sustancias ferrimagn\u00e9ticas con magnetizaciones espec\u00edficas para su uso en componentes electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si nos queremos referir al geomagnetismo, estaremos hablando de la ciencia que estudia el campo magn\u00e9tico terrestre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si una barra de im\u00e1n es suspendida en cualquier punto de la superficie terrestre, de forma que se pueda mover libremente en todos sus planos, el polo norte del im\u00e1n apuntar\u00e1 en una direcci\u00f3n aproximadamente al norte. El \u00e1ngulo (D) entre la direcci\u00f3n horizontal a la que apunta y el meridiano geogr\u00e1fico en ese punto se llama <em>declinaci\u00f3n magn\u00e9tica<\/em>. Se toma positiva al este del norte geogr\u00e1fico y negativa al oeste. La aguja no estar\u00e1 horizontal salvo en el ecuador magn\u00e9tico. En todos los dem\u00e1s lugares formar\u00e1 un \u00e1ngulo (\/) con la horizontal, llamado <em>inclinaci\u00f3n magn\u00e9tica<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En todos los polos magn\u00e9ticos \/ = 90\u00ba (+90\u00ba en el polo norte y -90\u00ba en el polo sur), y la aguja ser\u00e1 vertical.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las posiciones de los polos, que var\u00edan con el tiempo, eran en los a\u00f1os setenta aproximadamente 76, 1\u00ba N, 100\u00ba W (N) y 65, 8\u00ba S, 139\u00ba E (S). El vector intensidad (F) del campo geomagn\u00e9tico se determina por I, D y F, donde F es la intensidad magn\u00e9tica local del campo medida en gauss o teslas (1 gauss = 10<sup>-4<\/sup> teslas). F, I y D, junto con las componentes verticales y horizontales de F y sus componentes norte y este, son llamados los <em>elementos magn\u00e9ticos<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esta explicaci\u00f3n del geomagnetismo podr\u00eda ser m\u00e1s larga y completa, con muchos m\u00e1s datos t\u00e9cnicos y matem\u00e1ticos, sin embargo, \u00bfa qui\u00e9n le gustar\u00e1? A eso me refiero muchas veces cuando digo \u201c<em>\u2026mi primera preocupaci\u00f3n es la de buscar la sencillez en lo que explico. No siempre lo consigo.<\/em>\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>emilio silvera<\/em><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F11%2F14%2Fhablando-de-fisica-12%2F&amp;title=Hablando+de+F%C3%ADsica' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2010%2F11%2F14%2Fhablando-de-fisica-12%2F&amp;title=Hablando+de+F%C3%ADsica' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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