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Paramagnetismo

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Paramagnetos son materiales que bajo un campo magnético externo se polarizan creando su propio campo magnético. Sin embargo este no es permanente, es decir cuando se remueven del campo externo vuelven a un estado de despolarización magnética.

>Modelo

ID:(488, 0)



Magnetización

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El paramagnetismo describe un comportamiento en el cual los materiales pueden magnetizarse en función de un campo magnético externo aplicado. En este sentido, no permanecen magnetizados y pierden esta propiedad tan pronto como se suspende el campo externo.

Algunos ejemplos de materiales con propiedades paramagnéticas son el magnesio, el molibdeno, el litio y el tantalio.

ID:(12106, 0)



Paramagneto

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El paramagnetismo describe un comportamiento en el cual los materiales pueden magnetizarse en función de un campo magnético externo aplicado, pero no retienen la magnetización cuando se retira el campo magnético externo.



El paramagnetismo se origina debido a tres tipos de momentos magnéticos:

• El momento magnético del núcleo (denominado $\mu_n$)
• El momento magnético de los electrones (denominado $\mu_s$)
• El momento magnético resultante del movimiento de los electrones en los orbitales (denominado $\mu_l$)

El primero de estos momentos magnéticos es generalmente mucho menor que los otros dos y suele despreciarse. El momento magnético total de los momentos magnéticos de los electrones ($S$) y los orbitales ($L$) se puede calcular mediante la fórmula:

$\mu_{L+S}=\sqrt{4S(S+1)+L(L+1)}\mu_B$

donde $\mu_B$ es el magnetón de Bohr.

ID:(12107, 0)



Materiales ferro, para y diamagneticos

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Cada elemento puede ser clasificado como ferromagnético, paramagnético o diamagnético, con diferentes niveles de sensibilidad a la magnetización. Los elementos que son ferromagnéticos, paramagnéticos o diamagnéticos pueden ser identificados por sus propiedades magnéticas, y es importante tener en cuenta que los valores deben utilizarse con las escalas indicadas.

Para obtener datos generales sobre estas clasificaciones, se pueden consultar recursos adicionales en: Datos.

ID:(12117, 0)



Paramagnetismo

Modelo

Paramagnetos son materiales que bajo un campo magnético externo se polarizan creando su propio campo magnético. Sin embargo este no es permanente, es decir cuando se remueven del campo externo vuelven a un estado de despolarización magnética.

Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$H$
H
Campo magnético
kg/C s
$S_z$
S_z
Componente $z$ del spin
kg m^2/s
$k_B$
k_B
Constante de Boltzmann
kg m^2/s^2 K
$\hbar$
hbar
Constante de Planck dividia con $2\pi$
J s
$E_0$
E_0
Energía del spin en el campo externo
J
$\beta$
beta
Factor $\beta$
C m^2/s
$\eta$
eta
Factor $\eta$
-
$g$
g
Factor g
-
$B_s(\eta)$
B_s
Función de Brillouin de $\eta$
-
$Z$
Z
Función de partición del paramagneto
-
$\mu_B$
mu_B
Magneton de Bohr
C m^2/s
$\vec{\mu}$
&mu
Momento magnético
C m^2/s
$\bar{\mu}$
mu_m
Momento magnético medio
C m^2/s
$m$
m
Numero cuántico
-
$s$
s
Numero cuántico máximo
-
$N$
N
Números de partículas
-
$\gamma$
gamma
Radio giroscópico
C/kg
$T$
T
Temperatura
K
$T_H$
T_H
Temperatura característica
K

Cálculos


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Ecuaciones


Ejemplos

El paramagnetismo describe un comportamiento en el cual los materiales pueden magnetizarse en funci n de un campo magn tico externo aplicado. En este sentido, no permanecen magnetizados y pierden esta propiedad tan pronto como se suspende el campo externo.

Algunos ejemplos de materiales con propiedades paramagn ticas son el magnesio, el molibdeno, el litio y el tantalio.

(ID 12106)

El paramagnetismo describe un comportamiento en el cual los materiales pueden magnetizarse en funci n de un campo magn tico externo aplicado, pero no retienen la magnetizaci n cuando se retira el campo magn tico externo.



El paramagnetismo se origina debido a tres tipos de momentos magn ticos:

• El momento magn tico del n cleo (denominado $\mu_n$)
• El momento magn tico de los electrones (denominado $\mu_s$)
• El momento magn tico resultante del movimiento de los electrones en los orbitales (denominado $\mu_l$)

El primero de estos momentos magn ticos es generalmente mucho menor que los otros dos y suele despreciarse. El momento magn tico total de los momentos magn ticos de los electrones ($S$) y los orbitales ($L$) se puede calcular mediante la f rmula:

$\mu_{L+S}=\sqrt{4S(S+1)+L(L+1)}\mu_B$

donde $\mu_B$ es el magnet n de Bohr.

(ID 12107)

Cada elemento puede ser clasificado como ferromagn tico, paramagn tico o diamagn tico, con diferentes niveles de sensibilidad a la magnetizaci n. Los elementos que son ferromagn ticos, paramagn ticos o diamagn ticos pueden ser identificados por sus propiedades magn ticas, y es importante tener en cuenta que los valores deben utilizarse con las escalas indicadas.

Para obtener datos generales sobre estas clasificaciones, se pueden consultar recursos adicionales en: Datos.

(ID 12117)


ID:(488, 0)