Magnetização em escala atômica

651 palavras 3 páginas
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

MATEUS WIESER PAMPLONA

MAGNETIZAÇÃO EM ESCALA ATÔMICA

BLUMENAU
2012

Sumário 1 INTRODUÇÃO 2 2 propriedades magnéticas dos átomos 3 3 o spin do eletron 4 4 Conclusão 5 Referências 6

INTRODUÇÃO
O estudo das propriedades magnéticas em escala atômica tem grande importância no estudo dos eletroímãs, visto que muitos dos fenômenos que ocorrem com estes podem ser explicados por estes conceitos. Alguns deles serão brevemente explicados no resumo a seguir.

Linhas magnéticas

propriedades magnéticas dos átomos
Uma partícula com carga negativa como um elétron movendo-se numa órbita fechada gera um dipolo magnético perpendicular ao plano da órbita da carga negativa. Esse é o princípio do eletro ímã, dispositivo empregado para gerar campos magnéticos artificiais, através da passagem de uma corrente elétrica por um solenóide.

Rotação do elétron → Momento Angular → Dipolo Magnético → Campo Magnético

Esse princípio explica a origem do campo magnético nos átomos. Quando um elétron move-se com velocidade v numa órbita circular em torno do núcleo, é gerado um campo magnético.
É importante observar que a mesma interpretação pode ser obtida olhando o núcleo do ponto de vista do elétron.
Desse ponto de vista o que se observa é uma carga positiva +Ze do núcleo girando em torno do elétron, com a mesma velocidade v do elétron, porém em sentido oposto. Essa carga positiva girando numa órbita fechada gera um campo magnético que pode ser sentido pelo elétron.

Rotação do Núcleo → Dipolo Magnético → Campo Magnético

O dipolo magnético orbital é um vetor, com direção e sentido, S→N. A soma resultante dos dipolos magnéticos gerados pelo movimento orbital de cada um dos elétrons de um átomo produz um dipolo magnético orbital resultante que será responsável pelo campo magnético permanente do átomo.

Como a rotação do elétron é essencial para

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