MagnéTisme

Nous expliquons ce qu’est le magnétisme et quelle est l’histoire de ce phénomène. De plus, sa relation avec l’électricité et ses applications.

Le magnétisme agit par des forces d’attraction ou de répulsion.

Qu’est-ce que le magnétisme ?

Cuando hablamos de magnetismo o de  energía magnética , nos referimos a  uno de los dos componentes de la radiación electromagnética  (junto a la electricidad) que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética ( champ magnétique).

Bien que  toutes les substances soient affectées par le magnétisme , toutes ne le sont pas de la même manière. Certains matériaux, comme certains  métaux ferromagnétiques  (notamment le fer, le nickel , le cobalt et leurs alliages ) y sont particulièrement sujets et peuvent donc constituer des aimants . Certains d’entre eux peuvent être d’origine naturelle et d’autres d’origine artificielle, par exemple suite à l’action de l’électricité sur certains matériaux (électroaimants).

La plupart des aimants sont des dipôles magnétiques : ils ont un pôle positif et un pôle négatif. Chacun de ces pôles exerce une force sur d’autres aimants, ou métaux ferromagnétiques qu’ils trouvent dans leur zone d’action, selon une loi qui établit que les pôles semblables se repoussent, tandis que les pôles opposés s’attirent.

Ces dipôles peuvent se produire à l’échelle macroscopique (par exemple, sur la planète Terre , il existe un pôle Nord et un pôle Sud, chacun exerçant une influence magnétique qui permet le fonctionnement des boussoles) ou microscopique (par exemple, dans l’orientation de certaines molécules organiques  dues à la charge électrique de leurs atomes ). Et ces forces de magnétisme jouent  un rôle important parmi les forces élémentaires de la nature .

Ainsi, il existe des matériaux diamagnétiques (faiblement magnétiques), paramagnétiques (modérément magnétiques) ou ferromagnétiques (fortement magnétiques).

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histoire du magnétisme

La compréhension du magnétisme a cédé la place à l’invention des boussoles.

L’être humain connaît le magnétisme depuis les premiers temps. Ses effets ont été décrits dans l’antiquité grecque par Thalès de Milet  (625-545 av. J.-C.) et d’autres philosophes similaires, qui ont noté que certaines pierres de la ville de Magnésie sur le Méandre (Asie Mineure) attiraient le fer. C’est de là que vient le nom  de magnétisme .

D’une manière ou d’une autre, l’être humain a réussi à comprendre très tôt le magnétisme terrestre, l’utilisant dans la fabrication de boussoles vers le XIIe siècle , avant l’émergence en tant que telle des sciences qui se consacreront plus tard à l’étude de ce phénomène.

Le premier traité proprement formel sur le magnétisme a été écrit au XIIIe siècle par le Français Peter Peregrinus de Maricourt, prélude aux futures études scientifiques de William Gilbert (1600) et surtout de Hans Christian Orsted (1820), qui ont découvert que le magnétisme n’était pas limité aux seuls aimants, mais avait un lien étroit avec le courant électrique .

Cela a ouvert la porte à André-Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss, Michael Faraday et d’autres pour inaugurer le domaine de l’électromagnétisme, puis à James Clerk Maxwell pour le déterminer à travers son célèbre jeu d’équations.

Électricité et magnétisme

Le magnétisme et le courant électrique sont étroitement liés et constituent ensemble l’électromagnétisme , l’une des forces élémentaires de l’  univers . La manipulation de champs magnétiques, par exemple, par l’ accélération d’aimants, peut générer un courant électrique utilisable, comme cela se produit en fait dans certains types de générateurs.

Et en même temps, en faisant passer un courant électrique à travers certains types de métaux, vous pouvez les transformer en électro-aimants et leur faire attirer certains métaux ou matériaux ferromagnétiques.

Cette relation est basée sur la nature atomique des matériaux, dans laquelle les électrons (-) de l’orbite la plus éloignée du noyau de l’atome (+) peuvent être retirés ou transférés d’une molécule à une autre, générant ainsi un flux électrique (courant ) et polariser l’ensemble, c’est-à-dire incliner la charge électrique d’un côté (pôle négatif) et laisser l’autre avec moins de charge (pôle positif).

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applications du magnétisme

Le magnétisme est utilisé en médecine pour faire des IRM.

Le magnétisme est utilisé par l’humanité depuis longtemps. L’invention de la boussole et son utilisation pour l’orientation (marquant la direction fixe du Nord sur la planète) remontent à des centaines d’années et ont joué un rôle clé dans le développement de la navigation et de l’exploration du monde.

D’autre part, les gros aimants sont utilisés dans l’ industrie de la production d’électricité , en médecine (par exemple, l’imagerie par résonance magnétique), en ingénierie (le développement de moteurs, la conduction et le stockage de charges électriques, etc.) et, surtout, en électronique .

L’informatique , par exemple, s’appuie fortement sur l’exploitation du magnétisme pour l’enregistrement d’ informations , en le combinant avec le courant électrique et la connaissance des semi-conducteurs.