Magnétisme propriétés magnétiques des matériaux, utilisations

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Basil Manning

le magnétisme ou l'énergie magnétique est une force de la nature associée au mouvement de charges électriques et capable de produire une attraction ou une répulsion dans certaines substances. Les aimants sont des sources de magnétisme bien connues.

À l'intérieur de ceux-ci, il y a des interactions qui entraînent la présence de champs magnétiques, qui exercent leur influence sur de petits morceaux de fer ou de nickel, par exemple.

Les belles couleurs des aurores boréales sont dues aux particules cosmiques émettant de l'énergie lorsqu'elles sont déviées par le champ magnétique terrestre. Source: Pixabay.

Le champ magnétique d'un aimant devient visible lorsqu'il est placé sous un papier sur lequel de la limaille de fer est étalée. Les dépôts sont immédiatement orientés le long des lignes de champ, créant une image bidimensionnelle du champ..

Les fils qui transportent le courant électrique sont une autre source bien connue; mais contrairement aux aimants permanents, le magnétisme disparaît lorsque le courant cesse.

Chaque fois qu'un champ magnétique se produit quelque part, un agent devait faire un travail. L'énergie investie dans ce processus est stockée dans le champ magnétique créé et peut alors être considérée comme de l'énergie magnétique.

Le calcul de la quantité d'énergie magnétique stockée dans le champ dépend de cela et de la géométrie de l'appareil ou de la région où il a été créé..

Les inducteurs ou les bobines sont de bons endroits pour cela, créant de l'énergie magnétique d'une manière similaire à la façon dont l'énergie électrique est stockée entre les plaques d'un condensateur..

Index des articles

  • 1 Histoire et découverte
    • 1.1 Anciennes applications
    • 1.2 Premières études scientifiques
    • 1.3 Recherche moderne
  • 2 Propriétés magnétiques des matériaux
    • 2.1 Ferromagnétisme, paramagnétisme et diamagnétisme
  • 3 utilisations de l'énergie magnétique
    • 3.1 Quelques applications de l'énergie magnétique
  • 4 Avantages et inconvénients
    • 4.1 Énergies primaire et secondaire
    • 4.2 Caractéristiques des énergies primaire et secondaire
  • 5 Exemples d'énergie magnétique
    • 5.1 L'énergie magnétique d'une bobine
  • 6 Exercice résolu
    • 6.1 Solution

Histoire et découverte

Anciennes applications

Les légendes racontées par Pline sur la Grèce antique parlent du berger Magnes, qui a découvert il y a plus de 2000 ans un minéral mystérieux capable d'attirer des morceaux de fer, mais pas d'autres matériaux. C'était de la magnétite, un oxyde de fer aux fortes propriétés magnétiques.

La raison de l'attraction magnétique est restée cachée pendant des centaines d'années. Au mieux, il a été attribué à des événements surnaturels. Bien qu'il n'ait pas cessé de lui trouver des applications intéressantes, comme la boussole.

La boussole inventée par les Chinois utilise le magnétisme de la Terre pour guider l'utilisateur pendant la navigation..

Premières études scientifiques

L'étude des phénomènes magnétiques a connu une grande avancée grâce à William Gilbert (1544 - 1603). Ce scientifique anglais de l'ère élisabéthaine a étudié le champ magnétique d'un aimant sphérique et a conclu que la Terre doit avoir son propre champ magnétique.

De son étude des aimants, il s'est également rendu compte qu'il ne pouvait pas obtenir de pôles magnétiques séparés. Lorsqu'un aimant est sectionné en deux, les nouveaux aimants ont également les deux pôles.

Cependant, c'est au début du 19ème siècle que les scientifiques ont réalisé l'existence de la relation entre le courant électrique et le magnétisme..

Hans Christian Oersted (1777 - 1851), né au Danemark, eut en 1820 l'idée de faire passer un courant électrique à travers un conducteur et d'observer l'effet que cela avait sur une boussole. La boussole dévierait, et lorsque le courant cessait de couler, la boussole pointerait à nouveau vers le nord comme d'habitude.

Ce phénomène peut être vérifié en rapprochant la boussole de l'un des câbles sortant de la batterie de la voiture, pendant que le démarreur fonctionne..

Au moment de la fermeture du circuit, l'aiguille doit subir une déviation observable, car les batteries des voitures peuvent fournir des courants suffisamment élevés pour que la boussole dévie..

De cette manière, il était clair que les charges en mouvement sont celles qui donnent naissance au magnétisme..

Enquêtes modernes

Quelques années après les expériences d'Oersted, le chercheur britannique Michael Faraday (1791 - 1867) a marqué un autre jalon en découvrant que la variation des champs magnétiques à leur tour donne naissance à des courants électriques..

Les deux phénomènes, électriques et magnétiques, sont étroitement liés l'un à l'autre, l'un donnant lieu à l'autre. Ils ont été unifiés par le disciple de Faraday, James Clerk Maxwell (1831-1879), dans les équations qui portent son nom.

Ces équations contiennent et résument la théorie électromagnétique et ont une validité même en physique relativiste..

Propriétés magnétiques des matériaux

Pourquoi certains matériaux présentent-ils des propriétés magnétiques ou acquièrent-ils facilement du magnétisme? Nous savons que le champ magnétique est dû à des charges en mouvement, donc à l'intérieur de l'aimant il doit y avoir des courants électriques invisibles qui donnent lieu au magnétisme.

Toute matière contient des électrons en orbite autour du noyau atomique. L'électron peut être comparé à la Terre, qui a un mouvement de translation autour du Soleil et également un mouvement de rotation sur son propre axe..

La physique classique attribue des mouvements similaires à l'électron, bien que l'analogie ne soit pas entièrement exacte. Cependant, le fait est que les deux propriétés de l'électron le font se comporter comme une minuscule boucle qui crée un champ magnétique..

C'est le spin de l'électron qui contribue le plus au champ magnétique de l'atome. Dans les atomes avec de nombreux électrons, ils sont regroupés par paires et avec des spins opposés. Ainsi, leurs champs magnétiques s'annulent. C'est ce qui se passe dans la plupart des matériaux.

Cependant, il existe certains minéraux et composés dans lesquels il y a un électron non apparié. De cette manière, le champ magnétique net n'est pas nul. Cela crée un moment magnétique, un vecteur dont la grandeur est le produit du courant et de l'aire du circuit.

Les moments magnétiques adjacents interagissent les uns avec les autres et forment des régions appelées domaines magnétiques, dans lequel de nombreux spins sont alignés dans la même direction. Le champ magnétique résultant est très fort.

Ferromagnétisme, paramagnétisme et diamagnétisme

Les matériaux qui possèdent cette qualité sont appelés ferromagnétique. Ce sont quelques-uns: le fer, le nickel, le cobalt, le gadolinium et certains alliages du même.

Les autres éléments du tableau périodique sont dépourvus de ces effets magnétiques prononcés. Ils entrent dans la catégorie des paramagnétique ou alors diamagnétique.

En fait, le diamagnétisme est une propriété de tous les matériaux, qui subissent une légère répulsion en présence d'un champ magnétique externe. Le bismuth est l'élément au diamagnétisme le plus accentué.

En revanche, le paramagnétisme consiste en une réponse magnétique moins intense que le ferromagnétisme mais tout aussi attractive. Les substances paramagnétiques sont par exemple l'aluminium, l'air et certains oxydes de fer comme la goethite.

Utilisations de l'énergie magnétique

Le magnétisme fait partie des forces fondamentales de la nature. Les êtres humains en faisant également partie, ils sont adaptés à l'existence des phénomènes magnétiques, ainsi qu'au reste de la vie sur la planète. Par exemple, certains animaux utilisent le champ magnétique terrestre pour s'orienter géographiquement..

En fait, on pense que les oiseaux effectuent leurs longues migrations grâce au fait qu'ils ont dans leur cerveau une sorte de boussole organique qui leur permet de percevoir et d'utiliser le champ géomagnétique..

Bien que les humains n'aient pas de boussole comme celle-ci, ils ont plutôt la capacité de modifier l'environnement de bien plus de façons que le reste du règne animal. Ainsi, les membres de notre espèce ont utilisé le magnétisme à leur avantage dès le moment où le premier berger grec a découvert le lodestone..

Quelques applications de l'énergie magnétique

Depuis lors, il existe de nombreuses applications du magnétisme. Voici quelques-uns:

- La boussole susmentionnée, qui utilise le champ géomagnétique de la Terre pour s'orienter géographiquement.

- Anciens écrans de téléviseurs, d'ordinateurs et d'oscilloscopes, basés sur le tube cathodique, qui utilisent des bobines générant des champs magnétiques. Ceux-ci sont responsables de la déviation du faisceau d'électrons afin qu'il frappe certains endroits de l'écran, formant ainsi l'image.

- Spectromètres de masse, utilisés pour étudier divers types de molécules et avec de nombreuses applications en biochimie, criminologie, anthropologie, histoire et autres disciplines. Ils utilisent des champs électriques et magnétiques pour dévier les particules chargées dans des trajectoires qui dépendent de leur vitesse..

- Propulsion magnétohydrodynamique, dans laquelle une force magnétique entraîne un jet d'eau de mer (un bon conducteur) vers l'arrière, de sorte que par la troisième loi de Newton, un véhicule ou un bateau reçoit une impulsion vers l'avant.

- Imagerie par résonance magnétique, une méthode non invasive pour obtenir des images de l'intérieur du corps humain. Fondamentalement, il utilise un champ magnétique très intense et analyse la réponse des noyaux d'hydrogène (protons) présents dans les tissus, qui ont la propriété précitée de spin..

Ces applications sont déjà établies, mais à l'avenir, on pense que le magnétisme peut également lutter contre des maladies telles que le cancer du sein, grâce aux techniques hyperthermique, qui produisent de la chaleur induite magnétiquement.

L'idée est d'injecter de la magnétite fluide directement dans la tumeur. Grâce à la chaleur produite par les courants induits magnétiquement, les particules de fer deviendraient suffisamment chaudes pour détruire les cellules malignes..

Avantages et inconvénients

Lorsque vous pensez à l'utilisation d'un certain type d'énergie, cela nécessite sa conversion en un certain type de mouvement comme une turbine, un ascenseur ou un véhicule, par exemple; Ou qu'il se transforme en énergie électrique qui allume certains appareils: des téléphones, des télévisions, un guichet automatique et des choses comme ça.

L'énergie est une grandeur avec de multiples manifestations qui peuvent être modifiées de plusieurs façons. L'énergie d'un petit aimant peut-elle être amplifiée de manière à ce qu'il déplace continuellement plus de quelques pièces??

Pour être utilisable, l'énergie doit avoir une grande portée et provenir d'une source très abondante.

Énergies primaires et secondaires

De telles énergies se trouvent dans la nature, à partir de laquelle les autres types sont produits. Ils sont connus sous le nom d'énergies primaires:

- Énergie solaire.

- Énergie atomique.

- Énergie géothermique.

- Énergie éolienne.

- Énergie biomasse.

- Énergie provenant de combustibles fossiles et de minéraux.

Des énergies secondaires, telles que l'électricité et la chaleur, sont produites à partir de ces derniers. Où est l'énergie magnétique ici?

L'électricité et le magnétisme ne sont pas deux phénomènes distincts. En fait, les deux ensemble sont connus sous le nom de phénomènes électromagnétiques. Tant que l'un d'eux existera, l'autre existera.

Là où il y a de l'énergie électrique, il y aura de l'énergie magnétique sous une forme ou une autre. Mais c'est une énergie secondaire, qui nécessite la transformation préalable de certaines des énergies primaires.

Caractéristiques des énergies primaire et secondaire

Les avantages ou les inconvénients de l'utilisation d'une sorte d'énergie sont établis selon de nombreux critères. Il s'agit notamment de la facilité et du bon marché de sa production, ainsi que de la mesure dans laquelle le processus est capable d'influencer négativement l'environnement et les personnes..

Il est important de prendre en compte le fait que les énergies sont transformées plusieurs fois avant de pouvoir être utilisées..

Combien de transformations ont dû se produire pour fabriquer l'aimant avec lequel la liste de courses sera attachée à la porte du réfrigérateur? Combien pour construire une voiture électrique? Sûrement assez.

Et à quel point l'énergie magnétique ou électromagnétique est-elle propre? Il y a ceux qui croient qu'une exposition constante aux champs électromagnétiques d'origine humaine cause des problèmes de santé et d'environnement.

Il existe actuellement de nombreux axes de recherche dédiés à l'étude de l'influence de ces domaines sur la santé et l'environnement, mais selon de prestigieuses organisations internationales, il n'y a à ce jour aucune preuve concluante de leur nocivité..

Exemples d'énergie magnétique

Un appareil qui sert à contenir de l'énergie magnétique est appelé inducteur. C'est une bobine qui est formée en enroulant un fil de cuivre avec un nombre suffisant de spires, et est utile dans de nombreux circuits pour restreindre le courant et l'empêcher de changer brusquement.

Bobine de cuivre. Source: Pixabay.

En faisant circuler un courant à travers les spires d'une bobine, un champ magnétique est créé à l'intérieur..

Si le courant change, il en va de même pour les lignes de champ magnétique. Ces changements induisent un courant dans les spires qui les oppose, selon la loi d'induction de Faraday-Lenz.

Lorsque le courant augmente ou diminue brusquement, la bobine s'y oppose, donc elle peut avoir des effets protecteurs sur le circuit.

L'énergie magnétique d'une bobine

L'énergie magnétique est stockée dans le champ magnétique créé dans le volume délimité par les spires de la bobine, qui sera noté OU ALORSB et cela dépend de:

- L'intensité du champ magnétique B.

- La section transversale de la bobine À.

- Longueur de bobine l.

- La perméabilité du vide μou alors.

Il est calculé comme suit:

Cette équation est valable dans n'importe quelle région de l'espace où il y a un champ magnétique. Si le volume est connu V de cette région, sa perméabilité et l'intensité du champ, il est possible de calculer la quantité d'énergie magnétique qu'elle possède.

Exercice résolu

Le champ magnétique à l'intérieur d'une bobine remplie d'air d'un diamètre de 2,0 cm et d'une longueur de 26 cm est de 0,70 T.Quantité d'énergie est stockée dans ce champ?

Fait: la perméabilité du vide est μou alors = 4π. dix-7 T.m / A

Solution

Les valeurs numériques sont substituées dans l'équation précédente, en prenant soin de convertir les valeurs en unités du système international.

  1. Giancoli, D. 2006. Physique: principes avec applications. Sixième édition. Prentice Hall. 606- 607.
  2. Wilson, J.D. 2011. Physique 12. Pearson. 135-146.

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