Applicazioni di l'elettromagnetismu

Autore: Peter Berry
Data Di Creazione: 13 Lugliu 2021
Aghjurnamentu Di Data: 12 Maghju 2024
Anonim
Alcune applicazioni dell’elettromagnetismo
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Cuntenutu

Uelettromagnetismu Hè un ramu di a fisica chì avvicina i campi sia di l'elettricità sia di u magnetisimu da una teoria unificante, per formulà una di e quattru forze fundamentali di l'universu cunnisciute finu ad avà: l'elettromagnetismu. L'altre forze fundamentali (o interazzione fundamentali) sò a gravità è l'interazzione nucleare forte è debule.

Quellu di l'elettromagnetismu hè una teoria di campu, vale à dì basata annantu à magnitudini fisiche vettore o tensore, chì dipendenu da a pusizione in u spaziu è u tempu. Si basa nantu à quattru equazioni differenziali vettoriali (formulate da Michael Faraday è sviluppate per a prima volta da James Clerk Maxwell, chì hè per quessa ch'elli sò stati battezzati cum'è Equazioni di Maxwell) chì permettenu u studiu cumunu di campi elettrichi è magnetichi, è ancu di corrente elettrica, polarizazione elettrica è polarizazione magnetica.

D'altra parte, l'elettromagnetismu hè una teoria macroscopica.Ciò significa chì studia grandi fenomeni elettromagnetichi, applicabili à un gran numeru di particelle è distanze considerevoli, postu chì à u livellu atomicu è moleculare lascia a piazza à un'altra disciplina, chjamata meccanica quantica.


Ancu cusì, dopu a rivoluzione quantistica di u XXu seculu, a ricerca di una teoria quantistica di l'interazzione elettromagnetica hè stata intrapresa, dendu cusì origine à l'elettrodinamica quantistica.

  • Vede ancu: Materiali magnetichi

Zone di applicazione di l'elettromagnetismu

Stu campu di a fisica hè statu chjave in u sviluppu di numerose discipline è tecnulugie, in particulare ingegneria è elettronica, è ancu u magazzinu di l'elettricità è ancu u so usu in e zone di salute, aeronautica o di custruzzioni urbane.

A cosiddetta Seconda Rivoluzione Industriale o Rivuluzione Tecnologica ùn seria micca stata pussibule senza a cunquista di l'elettricità è di l'elettromagnetismu.

Esempii d'applicazioni di l'elettromagnetismu

  1. Francobolli. U meccanisimu di sti gadgets d'ogni ghjornu implica a circolazione di una carica elettrica attraversu un elettromagnetu, chì u so campu magneticu attira un martellettu di metallu finu à una campana, interrompendu u circuitu è ​​permettendulu di riparte, cusì u martellu u colpisce ripetutamente è produce u sonu chì chjama a nostra attenzione.
  2. Treni di sospensione magnetica. Invece di rotulà nantu à e rote cum'è i treni cunvinziunali, stu mudellu di trenu ultratecnologicu hè tenutu in levitazione magnetica grazia à l'elettromagneti putenti installati in a so parte inferiore. Cusì, a ripulsione elettrica trà i magneti è u metallu di a piattaforma chì corre u trenu mantene u pesu di u veiculu in aria.
  3. Trasformatori elettrichi. Un trasformatore, quelli dispositivi cilindrici chì in certi paesi vedemu nantu à e linee elettriche, servenu à cuntrullà (aumentà o diminuisce) a tensione di un currente alternativu. Facenu questu per bobine disposte intornu à un core di ferru, chì i so campi elettromagnetichi permettenu di modulà l'intensità di u currente in uscita.
  4. Motori elettrichi. I mutori elettrichi sò macchine elettriche chì, girendu intornu à un asse, trasformanu l'energia elettrica in energia meccanica. Questa energia hè quella chì genera u muvimentu di u mobile. U so funziunamentu hè basatu annantu à e forze elettromagnetiche di attrazione è di ripulsione trà un magnetu è una bobina attraversu a quale circula un currente elettricu.
  5. Dinami. Questi dispositivi sò aduprati per prufittà di a rotazione di e roti di un veiculu, cum'è una vittura, per girà un magnetu è pruduce un campu magneticu chì alimenta corrente alternata à e bobine.
  6. U telefunu. A magia daretu à questu dispositivu d'ogni ghjornu ùn hè altru cà a capacità di cunvertisce onde sonore (cume a voce) in modulazioni di un campu elettromagneticu chì pò esse trasmessu, inizialmente da un cavu, à un ricevitore à l'altra estremità chì hè capace di versà u elaburà è ricuperà onde sonore cuntenute elettromagneticamente.
  7. Forni à microonde. Questi apparecchi operanu da a generazione è a concentrazione di onde elettromagnetiche nantu à l'alimentu. Queste onde sò simili à quelle aduprate per a cumunicazione radio, ma cun una alta frequenza chì gira i diplodi (particelle magnetiche) di l'alimentu à velocità assai elevate, mentre cercanu di allinearsi cù u campu magneticu resultante. Stu muvimentu hè quellu chì genera u calore.
  8. Imaging per risonanza magnetica (MRI). Questa applicazione medica di l'elettromagnetismu hè stata una avanzata senza precedenti in materia di salute, postu chì permette di esaminà in modu micca invasivu l'internu di u corpu di l'esseri viventi, da a manipulazione elettromagnetica di l'atomi d'idrogenu cuntenuti in questu, per generà un campu interpretabile da urdinatori specializati.
  9. Microfoni Questi dispositivi cusì cumuni oghje funzionanu grazia à un diafragma attrattu da un elettromagnetu, chì a so sensibilità à l'onde sonore li permette di esse tradutti in un signale elettricu. Questu pò esse trasmessu è decifratu à distanza, o ancu salvatu è ripruduttu dopu.
  10. Spettrometri di massa. Hè un dispusitivu chì permette di analisà a cumpusizione di certi cumposti chimichi cun grande precisione, basatu annantu à a separazione magnetica di l'atomi chì i cumpunenu, per mezu di a so ionizazione è di a lettura da un urdinatore specializatu.
  11. Oscilloscopi. Strumenti elettronichi chì anu u scopu di riprisentà graficamente i segnali elettrichi chì varienu in u tempu, venuti da una fonte specifica. Per fà questu, utilizanu un assi di coordinate nantu à u schermu chì e linee sò u pruduttu di a misura di e tensioni da u signale elettricu determinatu. Sò usati in medicina per misurà e funzioni di u core, u cervellu, o altri organi.
  12. Carte magnetiche. Sta tecnulugia permette l'esistenza di carte di creditu o di debitu, chì anu una banda magnetica polarizata in un certu modu, per criptà l'infurmazioni basate annantu à l'orientazione di e so particelle ferromagnetiche. Intruducendu l'infurmazioni in elli, i dispositivi designati polarizanu e dite particelle in un modu specificu, affinchì quellu ordine possa allora esse "lettu" per recuperà l'infurmazioni.
  13. Conservazione digitale nantu à nastri magnetichi. Chjave in u mondu di l'informatica è di l'urdinatori, permette di memorizà una grande quantità d'infurmazioni nantu à i dischi magnetichi chì e so particelle sò polarizate in un modu specificu è ponu esse decifrate da un sistema computerizatu. Questi dischi ponu esse amovibili, cum'è pen drive o avà dischetti defunti, o ponu esse permanenti è più cumplessi, cum'è i dischi duri.
  14. Tamburi magnetichi. Stu mudellu di almacenamentu di dati, pupulare in l'anni 1950 è 1960, era una di e prime forme di magazzinu di dati magnetichi. Hè un cilindru di metallu cavu chì gira à alta velocità, circundatu da un materiale magneticu (ossidu di ferru) in u quale l'infurmazioni sò stampate per mezu di un sistema di polarizazione codificatu. A cuntrariu di i dischi, ùn avia micca un capu di lettura è chì li permettia una certa agilità in a recuperazione di l'infurmazioni.
  15. Luci di bicicletta. E luci integrate in a parte anteriore di e biciclette, chì si accendenu durante u viaghju, funzionanu grazia à a rotazione di a rota à a quale hè agganciata una calamita, a rotazione di a quale produce un campu magneticu è dunque una modesta fonte di elettricità alterna. Sta carica elettrica hè tandu cundutta versu u bulbu è tradutta in luce.
  • Cuntinuà cù: Applicazioni di ramu



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