O campo magnético produzido pelo ímã imanta o ferro de forma que os seus ímãs elementares se alinham no sentido do campo que é aplicado, ou seja, o ferro se transforma em um ímã, ocorrendo dessa forma a atração entre ferro e ímã.
Nos átomos, os elétrons e o núcleo encontram-se sempre em um movimento de rotação chamado spin. Se eles giram em sentidos diferentes, um movimento compensa o outro e não há magnetismo. É o que acontece na maioria dos materiais. Nos ímãs, porém, ambos giram na mesma direção e é isso que causa um campo magnético intenso.
Todos os ímãs têm pólos norte e sul. Os pólos opostos são atraídos um pelo outro, enquanto os mesmos pólos se repelem. Quando você esfrega um pedaço de ferro ao longo de um ímã, os pólos norte dos átomos no ferro se alinham na mesma direção.
Finalmente, por que um ímã atrai um objeto de ferro? A resposta é simples! O campo magnético gerado por um ímã é uma região no espaço que o envolve totalmente e influencia outros ímãs, ou qualquer outro corpo formado de material ferromagnético.
A força magnética do imã atua sobre certos metais como o ferro, o níquel e o cobalto, isto é, sobre os materiais denominados ferromagnéticos. Nem todos os metais são ferromagnéticos. Os metais das medalhas olímpicas, por exemplo, o ouro, a prata e o cobre não são atraídos pelos imãs.
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O ouro e a prata, por sua vez, são repelidos pelos ímãs mas também por forças diminutas. "É que ao contrário do que ocorre com materiais como o ferro (Fe), o níquel (Ni) e o cobalto (Co), que são sempre fortemente atraídos por ímãs, outros metais interagem muito pouco com campos magnéticos de ímãs", diz Furukawa.
O teste do ímã
Ele é possível pois o ouro é um metal não-magnético, ou seja, não é atraído por ímãs. Por isso, ao aproximar o ímã de uma peça, você deve notar se há algum tipo de atração entre eles.
O ferro é um material ferromagnético e portanto seus dipolos magnéticos se alinham na presença de um ímã (na presença de um campo magnético externo). Neste caso, a limalha passa a se comportar como um ímã natural, enquanto estiver na presença de um campo.
Propriedades dos ímãs
Os ímãs atraem objetos que contêm ferro, aço, níquel ou cobalto. Eles também atraem ou repelem (empurram para longe) outros ímãs permanentes. Isso ocorre porque todo ímã tem duas extremidades opostas, chamadas de polos: o polo norte e o polo sul.
Os ímãs atraem alguns metais por gerarem ao seu redor o que é denominado de "campo magnético". O campo de um ímã é a região onde esse ímã é capaz de produzir efeito. O campo magnético é invisível mas pode ser visualizado com o auxílio de limalhas de ferro.
Polaridade. Os imãs possuem dois pólos magnéticos, chamados de pólo norte e pólo sul, em torno dos quais existe um campo magnético. Seguindo a regra da atração entre opostos, comum na física, o pólo norte e o sul de dois imãs se atraem mutuamente.
Os polos de naturezas opostas se atraem, já os polos iguais se repelem. O material que melhor representa o magnetismo é o ímã.
O processo de imantação ocorre quando colocamos um corpo ferromagnético no interior de uma bobina elétrica ou de um solenóide onde passa uma corrente de grande intensidade, assim adquirindo um campo magnético, se tornando um ímã.
Quando uma partícula eletricamente carregada move-se, dá-se origem a um campo magnético. De acordo com as leis do eletromagnetismo, esse campo magnético origina-se da variação de intensidade do campo elétrico.
Os polos magnéticos são as partes localizadas nas extremidades dos ímãs. ... Neles as ações magnéticas são intensificadas. A determinação dos polos magnéticos ocorre com a suspensão do ímã pelo centro de massa até que ele se alinhe ao polo norte e sul geográfico recebendo nomenclatura equivalente.
O ferro, o níquel, o cobalto e as ligas que são formadas por esses elementos químicos formam o grupo dos materiais ferromagnéticos.
Quando o garimpeiro pega um monte de terra molhada na batéia, não sabe exatamente o que está no meio dela. Então, joga mercúrio líquido, que atrai o ouro pulverizado na lama e forma com ele uma liga visível. Mas se houver também outros metais nobres, como o paládio ou a platina, o mercúrio também vai atraí-los.
Por que o ímã não se fixa no alumínio, que também é um metal? Um ímã só se fixa em metais nos quais os elétrons giram todos no mesmo plano e no mesmo sentido. É o caso do ferro. Mas na maioria dos materiais os elétrons não são assim organizados.
O fato de um imã grudar ou não no aço inox não diz nada sobre a “pureza” do inox, apenas diferencia a composição química dele. Aliás, como o inox é uma liga metálica e não um metal composto por um único elemento químico, não se pode dizer que ele é puro ou não.
3 Ouro não é magnético – De posse de um ímã, as peças podem ser facilmente testadas, o ouro, a prata e o cobre não são atraídos pelo ímã. Já o ferro, aço, níquel e cobalto possuem a propriedade magnética e quando ficam próximos de um ímã há uma atração muito forte.
Metais que não são magnéticos
Os principais exemplos incluem cobre, ouro, prata, chumbo, alumínio, estanho, titânio, zinco e bismuto. Esses elementos e suas ligas são diamagnéticos. Ligas não magnéticas incluem latão e bronze .
Peças de ouro não são magnéticas, então se a peça não tiver nenhuma atração com o imã, há uma grande chance de ela ser de ouro.
Uzi Landman, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, relata que as nanopartículas de ouro podem se tornar magnéticas por meio de sua oxigenação quando eles estão em formato de nanofios. Esta oxigenação significa a adição de átomos de oxigênio e não de moléculas de oxigênio (O2).
O termo paramagnético reporta-se àquele que sofre paramagnetismo. O paramagnetismo é dos quatro principais tipos de magnetismo e caracteriza-se por possuir átomos ou moléculas de uma substância que têm momentos magnéticos totais associados às orbitais e aos spins com a mesma direção do campo aplicado.
Interação entre polos
Dois polos se atraem ou se repelem, dependendo de suas características, à razão inversa do quadrado da distância entre eles. Ou seja, se uma força de interação F é estabelecida a uma distância d, ao dobrarmos esta distância a força observada será igual a uma quarta parte da anterior F/4.
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