氨基比林是什么药| 老年人头晕挂什么科| 梦见牙齿掉了是什么意思| 生肖羊生什么生肖最好| 小脚趾麻木是什么原因| 紫苏叶是什么| 血糖高能吃什么| 农历今天属什么生肖| 百合花是什么颜色的| 私募是什么| 黄丫头是什么鱼| 夏侯霸为什么投降蜀国| 双鱼座的幸运石是什么| 刚柔并济是什么意思| 眼皮发肿是什么原因| 孕妇吃辣椒对胎儿有什么影响| 多囊卵巢综合症是什么原因造成的| 日生组成什么字| 被隐翅虫咬了涂什么药| 凤辇是什么意思| 上海话册那什么意思| 腹腔肠系膜淋巴结是什么病| 什么的香蕉| 25分贝相当于什么声音| 手心发烫是什么原因| 早早孕是什么意思| 上午十点多是什么时辰| 三个箭头朝下是什么牌子| herb是什么意思| 结婚9年是什么婚| 什么生肖带红花| 矫正视力是指什么| 狂犬疫苗挂什么科| 珮字五行属什么| 风寒感冒喉咙痛吃什么药| 公诉是什么意思| 1024是什么星座| 和胃是什么意思| 1846什么意思| 故步自封是什么意思| 蓝色属于什么五行属性| 鼻子旁边长痘是什么原因| 桂圆补什么| 矿物油是什么油| 消化不好吃什么药| 人大代表是什么| pick什么意思| 脚趾缝脱皮是什么原因| 狗狗咬主人意味着什么| 遍布是什么意思| 小儿咳嗽吃什么药好| 产褥期是什么意思| 空调买什么牌子的好| 眉飞色舞是什么意思| 孕妇吃什么鱼好| 颈椎病看什么科| 金水宝胶囊有什么作用| 6月18日是什么节日| 血清碱性磷酸酶高是什么意思| 梦见袜子破了是什么意思| 肛裂是什么感觉| 孕妇拉肚子是什么原因引起的| 晚上7点到9点是什么时辰| 查脂肪肝做什么检查| 男人结扎有什么危害| 鸡蛋炒什么| 喝酒不能吃什么药| 手脚抽筋吃什么药| 双肾钙化灶是什么意思| 怀孕有什么表现| 手串什么材料的最好| 汉武帝属什么生肖| 藏红花不能和什么一起吃| 枫叶是什么树| 双子座是什么象星座| 小孩子打呼噜是什么原因| 黑白颠倒是什么意思| 因为什么| 大胯疼是什么原因引起| 七月份怀孕预产期是什么时候| 什么是淀粉| 今年是什么年啊| 5.19是什么星座| 天山童姥练的什么武功| hpv跟tct有什么区别| 为什么不可以| 异食癖是什么意思| 孕妇流鼻血是什么原因| 肚子里的蛔虫是什么意思| 什么茶助眠| 法医是干什么的| 笙箫是什么意思| 属蛇适合佩戴什么饰品| 龙是什么意思| 无语凝噎是什么意思| 风什么浪什么| 起大运是什么意思| 枸杞加什么泡水喝壮阳| 什么人容易得精神病| 银手镯发黄是什么原因| 马虎眼什么意思| 急性扁桃体化脓是什么原因引起的| 谭震林是什么军衔| 木辛读什么| 新茶是什么意思| 脑供血不足有什么危害| cheblo空调是什么牌子| 雾化是什么| 丹宁蓝是什么颜色| 生理年龄是什么意思| 肠胃炎吃什么好| 未见卵黄囊及胚芽是什么意思| 火头鱼是什么鱼| 肛门下坠是什么原因| 预包装食品指的是什么| 辛弃疾字什么号什么| 手串19颗代表什么意思| 春节的习俗是什么| 看心理医生挂什么科| 什么瓜不能吃脑筋急转弯| 什么是酸性食物| 宝宝胎动频繁说明什么| 脂蛋白a是什么| 二杠四星是什么军衔| 奕五行属什么| 犀利的眼神是什么意思| 红骨髓是什么意思| 什么是平年什么是闰年| 吃什么丰胸效果好又快| 来例假喝什么好| 回苏灵又叫什么| 鼻窦炎吃什么药效果好| 拉肚子拉出血是什么原因| 火头鱼是什么鱼| 乳头湿疹用什么药| vampire是什么意思| ai是什么元素| m代表什么单位| 369是什么意思啊| 周岁什么意思| 啫啫煲为什么念jue| 葡萄又什么又什么| 兔子爱吃什么| 兔死狐悲是什么生肖| 什么叫双飞| kda是什么单位| 肚子里面跳动是什么原因| 身份证号码代表什么| 外围是什么意思| 玉米什么季节成熟| hpv和tct有什么区别| 冬至为什么吃水饺| 杯弓蛇影是什么物理现象| 栀子泡水喝有什么功效| 男性尿道出血什么原因| 特需病房是什么意思| homme是什么意思| 安全感是什么意思| 吃莲子有什么好处| 口腔溃疡是什么| 容易脸红的人是什么原因| allan英文名什么意思| 日有所思夜有所梦是什么意思| 欲语还休是什么意思| 抗战纪念日为什么是9月3日| 三金片有什么副作用| 褒义词和贬义词是什么意思| 胸口不舒服是什么原因| 儿童诺如病毒吃什么药| 弥是什么意思| 什么的石头| psa是什么意思| 眼压高有什么症状| 猴子尾巴的作用是什么| 什么是微单相机| 神经衰弱吃什么药好| 少字五行属什么| ne医学上是什么意思| 丘疹性荨麻疹用什么药| 物上代位性是什么意思| 政字五行属什么| 自投罗网是什么意思| 竹荪是什么| 小狗感冒吃什么药| 什么头蛇尾| 中性粒细胞计数偏高是什么意思| 马跟什么相冲| 信指什么生肖| 母亲节送婆婆什么礼物| lotus是什么意思| 中医治未病是什么意思| 月经突然停止是什么原因| 狮子座和什么座最不配| 规培结束后是什么医生| 剑走偏锋是什么意思| 手脚肿胀是什么原因引起的| 横批是什么意思| 飞水是什么意思| 曲拉是什么| 夜间抽搐的原因是什么| 梅毒为什么会自愈| 梦见红棺材是什么征兆| cp组合什么意思| 尿酸高是什么原因| 前列腺增生吃什么药| 上面一个日下面一个立是什么字| 直率是什么意思| 淋巴吃什么药可以消除| 鼻息肉是什么症状| 在什么之前的英文| 沙葱是什么| 宫颈常大是什么意思| 喉咙发炎不能吃什么食物| 吃什么催奶| 眼拙是什么意思| 恶性循环是什么意思| 什么减肥有效| 金利来皮带属于什么档次| ros是什么意思| 提溜是什么意思| 孕妇牙龈出血是什么原因| 效应是什么意思| 淋巴细胞比率低是什么意思| 顺势而为什么意思| 胃痛吃什么好得快| 刮痧不出痧是什么原因| 脑梗死吃什么药| 青椒炒什么| 闲云野鹤指什么生肖| 6.8什么星座| 月经不调吃什么药效果好| 甲亢吃什么好| 十月7号是什么星座| 唐氏筛查是检查什么| 举贤不避亲什么意思| 梦见自己和别人结婚是什么意思| 喝什么水去火| 一什么蛇| 后循环缺血是什么意思| 非洲说什么语言| 胃不好适合吃什么水果| 腋下异味看什么科| 弓形虫是什么| 胆结石吃什么最好| 鹅吃什么| 潜血是什么意思| 孕妇吃梨有什么好处| 间接胆红素高说明什么| 摧枯拉朽什么意思| 特别出演什么意思| 舌头烂了是什么原因| 什么的点头| 晨勃是什么意思啊| 泌尿外科主要看什么病| 什么的闪电| 产后能吃什么水果| 打喷嚏很臭是什么原因| 苹果代表什么生肖| 血压低吃什么补得最快| xg是什么意思| 花胶是什么鱼的鱼肚| 一热就咳嗽是什么原因| 肾囊肿是什么| 七月十五有什么禁忌| 百度Edukira joan

南丰新闻--江西频道--人民网

Wikipedia, Entziklopedia askea
Barrazko iman batek sortutako indar magnetikoen lerroak, paper batean burdinazko karraka-hautsak utziz.
百度 我父亲的观点是,如果继续这样下去,农民都会跑光了。

Magnetismoa imanek eta korronte elektrikoek eragindako erakarpen- eta aldarapen-fenomenoen multzoa da, funtsean karga elektrikoen higiduraren ondorio dena[1].

Magnetismoaren historia

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Antzinako zibilizazioek ezagutzen zuten magnetita izeneko meak burdina erakartzeko duen ahalmena. Aristotelesek deskribatu zuen nola imantzen zen, denbora batez, burdin gozoa, iman harriaren eraginez, baina lehenbiziko azterketa sistematikoak William Gilbertek egin zituen XVII. mendean (De magnete, magneticisque corporibus et de magno magnete tellure, 1600). XVIII. mendearen bukaeran, Charles-Augustin de Coulombek ezarri zituen magnetismoaren eta elektrostatikaren hoinarri esperimentalak eta teorikoak, eta, 1785ean, bere izena daraman elektrostatikako oinarrizko legea zehaztu zuen (ik. Coulomb-en legea). XIX. mendean, Hans Christian Oersted daniarraren eta Michael Faraday ingelesaren esperimentuak James Clerk Maxwell eskoziarraren matematika kalkuluekin elkartu ondoren, elektrizitatearen eta magnetismoaren legeak batu ziren, eta, harrezkero, higitzen diren elektrizitate kargen adierazpidetzat hartzen da magnetismoa.

Material magnetikoak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Oro har, eremu magnetikoaren arabera, material magnetiko mota ezberdinak bereiz ditzakegu:

Material diamagnetikoak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpoko eremu magnetiko bat material baten atomoen gainean eragitean, orbitaletan dauden elektroiak arinki desorekatzen ditu eta aplikatutako eremuaren aurka dauden atomoetan dipolo magnetiko txikiak eratzen ditu. Ekintza honek, efektu magnetiko negatiboa eratzen du, diamagnetismoa deritzona. Oso arina den suszeptibilitate magnetiko negatiboa eratzen du χM=10 -6 ordenakoa, hain zuzen ere. Diamagnetismoa, material guztietan ematen da, baina askotan, efektu magnetiko negatiboa, efektu magnetiko positiboaren ondorioz ezabatzen da.

Material paramagnetikoak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Eremu magnetiko baten presentzian suszeptibilate magnetiko positiboa aurkezten duten materialei paramagnetikoak deritze eta efektu magnetikoari, aldiz, paramagnetismoa. Eremu magnetikoa aplikatzean, atomo edo molekulen momentu dipolar magnetikoaren banakako lerrokatzearen eraginez ematen da. Paramagnetismoa, material ugaritan ematen da eta suszeptibilitate magnetikoa oso tarte zabala du: 10-6-10-2. Efektu magnetikoa ezabatzen da aplikatutako eremu magnetikoa ezabatzean. Astintze termikoak, dipolo magnetikoen norabidea ausaz antolatzen du eta tenperatura handitzean, efektu magnetikoa behera egiten du. Trantsizio elementuetako atomo batzuk, ez-parekatutako elektroiz osatutako barne mintza aurkezten dute. Aipatutako elektroiak, ligatutako elektroiei aurre egiten ez dietenez, efektu paramagnetiko gogorrak sortzen dituzte, baita efektu ferromagnetiko eta ferrimagnetikoak ere.

Material antiferromagnetikoak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Eremu magnetiko baten aurrean, antiferromagnetikoak diren materialen atomoen dipolo magnetikoak kontrako direkzioetan alineatzen dira. Manganeso eta kromo elementuak dira nabarmenenak mota honetako magnetismoan, egoera solidoan eta inguruneko tenperaturan.

Material ferrimagnetikoak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Zenbait material zeramikoetan, ioi desberdinek magnitude desberdinak aurkezten dituzte haien momentu magnetikoetan eta momentu hauek modu antiparaleloan alineatzen direnean, momentu magnetiko netoa norabide bakarrean sortzen da. Material ferrimagnetikoak, talde moduan, ferrita bezala ezagutzen dira. Ferrita mota asko daude. Mota horietako garrantzitsuetako bat magnetita (Fe3O4) da, antzinean harri magnetiko gisa ezagutzen zena. Ferritak, konduktibitate baxua aurkezten dute, aplikazio elektroniko askotan oso erabilgarriak izatea ahalbidetzen duena.

Material ferromagnetikoak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Sakontzeko, irakurri: ?Ferromagnetismo?

Diamagnetismo eta paramagnetismoa, eremu magnetiko baten aplikazioaren ondorioz induzitzen dira eta imantazioa soilik ematen da eremua mantentzen den bitartean. Baina ferromagnetismoan, eremu magnetikoak ezabatu edo mantendu daitezke nahi den moduan. Elementu ferromagnetiko garrantzitsuenak burdina (Fe), kobaltoa (Co) eta nikela (Ni) dira. Propietate ferromagnetikoak, barneko ez-parekatutako elektroien espinen lerrokatzean sare kristalino batean nola ematen den araberakoa da. Atomo bakartien barne mintzak kontrako espinak duten elektroi bikoteez osatuta daude eta modu honetan ez da momentu magnetiko dipolarrik geratzen. Solidoetan, kanpo balentzia duten elektroiak, batak besteekin konbinatzen dira lotura kimikoak sortuz eta ez da momentu magnetikorik geratzen elektroien eraginez. Fe, Co eta Ni 3d barne elektroiak sortzen duten elementuen ferromagnetismoaren eragileak dira. Burdinak, 4 elektroi 3d ez-parekatu ditu, kobalto atomoak 3 eta nikelak, aldiz, 2.

Inguruneko tenperaturan dagoen Fe, Co eta Ni lagin solidoa, alboko atomoen 3d elektroien espinak norabide paraleloan lerrokatzen dira, imanazio espontaneoa deritzon fenomenoa dela eta. Dipolo magnetiko atomikoen alineazioa eskualde mikroskopikoetan ematen da soilik, eremu magnetiko bezala ezagutzen dena, hain zuzen ere. Energia aldaketa positibo baten formazioaren ondoren ematen da.

Material ferromagnetiko hauek, bi motetan bereiz daitezke. Alde batetik, material ferromagnetiko bigunak, zeintzuk erraz desmagnetizatzen diren eta bestalde, material ferromagnetiko gogorrak, zeintzuk magnetismo iraunkorra erakusten duten.

Material ferromagnetiko bigunak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Material magnetiko bigunei dagokienez, hainbat ezaugarri bereiz ditzakegu, hala nola, permeabilitate altuko materialak direla eta eremu koertzitibo baxua dutela bai indukzio eta baita polarizazio magnetikorako. Gainera, histeresiaren ondorioz, des-imantazioa erakusten dute. Ezaugarri guzti hauei esker, edo hauen ondorioz, komunikazioen ingeniaritzan eta potentzia elektrikoko materialetan nahiko erabiliak dira.

Lehen esan bezala, histeresi zikloak oso estuak eta altuak izatea komeni da material  magnetiko bigunetan. Horrela, saturazio maila handia lortuko da eta imantazio-des-imantazio prozesuak azkarrak eta errazagoak izango dira.

Inguruneko tenperaturan, Burdina, Kobalto eta Nikel-a material ferromagnetikoak dira, eta hiru hauek, aleazioen oinarria osatzen dute. Hiru elementu hauen artean, burdina material magnetiko optimoena da, izan ere, hoberena izateaz aparte, lurrazalean aberatsena, eta horren ondorioz, merkeena baita (1.Taula)

Elementua Saturazioa(gauss) Eremu koertzitibo(oersteds) Permeabilitate maximoa Curie tenperatura(°C)
Fe 21.580 0,9 5.000 770
Ni 6.084 0,7 2.500 358
Co 17.900 10 250 1.121

1.taula. Fe, Co eta Ni elementuen propietate magnetikoak


Taulari errreparatuta, alde batetik, burdina, saturazio maximoa jasan eta permeabilitate maximoa duen elementua izateaz gain, eremu koertzitiboaren balioa oso baxua da.  Bestalde, Curie tenperatura nahiko altua du, baina kobaltoarena baino baxuagoa. Horretaz aparte, propietate hauen balioa askoz hobeagoak dira purutasun altuko elementuetan.

Material magnetiko bigunen aleazio binarioen artean, burdina dugu elementu nagusiena, Silizio, Nikel, Kobalto edota Aluminioarekin aleatuta.

Material mota bakoitzaren ezaugarrien araberakoa izango dira material bigun hauen aplikazioak. Hala nola saturazio maila eta eremu koertzitibo handiko materialak, korronte jarraituko aplikazioetan erabiliak dira. Korronte ez-jarraituan berriz, permeabilitate altuko eta histeriaren ondorioz galera gutxi duten materialak erabiltzen dira.

Honetaz aparte, komunikabideen ingeniaritzan, alde batetik permeabilitate altua eta konstantea eta eremu koertzitibo baxuko materialak erabiltzen dira.  Histeresi ziklo errektangularreko material magnetiko bigunak anplifikatzaile magnetiko bezala erabiltzen dira, memoria magnetikoetan, zirkuituetan..

Burdin eta altzairu leunak, hau da, burdin elektrolitikoa, karbono kantitate gutxiko altzairuak ( erresistibitate gutxiko eta permeabilitate altukoak) etc.. erabiliak dira eremu magnetiko txikietan indukzio handia behar duten korronte jarraituko aplikazioetan. Aleazio hauek erabiliak dira elektroimanen pieza polar eta kulatetan, armadura eta nukleotan, generatzaile elektrikoen errotoretan…

-Fe-Si aleazioak silizio kopuruaren eta ehunduraren arabera aplikazio desberdinak izaten dituzte.

  • Silizio kantitate gutxiko aleazioak (%2,5>) ohiko eragile eta sorgailuetan erabiltzen dira, etekin gutxiagoko baina prezio murritzak nahi direnean.
  • %2,5 eta 3 artean daudenak, berriz, etekin altuko makina elektrikoetan eta karga oso altuan lan egiten ez duten eraldatzaileetan erabiltzen dira.
  • Silizio kopuru altuko aleazioak (%3-4,5),frekuentzia industrialetan lan egiten duten potentzia eraldatzailetan erabiliak dira, non galera ahulek eta etekin oso altua garrantzi handia duten.[2]


Material ferromagnetiko gogorrak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Material magnetiko gogorrek eremu hertsatzaile (aplikatu behar zaion eremu magnetikoa bere iman izaera nulua izan dadin) handia (Hc) eta indukzio magnetiko erremanente (Br) handiak izateagatik ezagutzen da, ondorengo irudian (7. Irudian) ikusten den bezala. Material hauek daukaten histeresi zikloak (seinale magnetikoak emititzen jarraitzen dute induzitzen zuen eremu magnetikoa kendu ostean) oso zabalak eta altuak dira. Material hauek erraz imantatzen dira eremu magnetiko baten presentzian eta domeinu magnetikoekin (dipolo magnetikoen multzoak) lerrokatzen dira. Eremu magnetikoarekin imantatzerakoan, prozesu honetan dagoen energiaren zati bat iman permanentean biltzen da energia potentzial bezala eta beraz, iman permanenteek daukaten energia egoera oso handia da iman arruntekin konparatzen badugu. Behin material hauek imantatzen direnean oso zailak dira des-imantatzea material hauen anisotropikoak direlako eta duten akatsegatik daukaten domeinu magnetikoaren ( dipolo magnetikoen multzoak) mugimendua eragozten dutelako.

Nahiz eta eremu magnetikoak sortzeko erabiltzen diren, iman permanente bat definitzen duen ezaugarri nagusia honek kanpoaldera igortzen duen energia da. Energia hau, B · H biderketaren produktua da zeina imanaren desmagnetizazioan lortzen den. B·H baliorik maximoena bigarren koadrantean aurkitzen da eta sistema internazionalean KJ/m3-tan neurtzen da.

ALNICO materialak AL-Ni aleazioak dira zeintzuk material magnetiko gogor komertzialak diren eta merkatuko iman gogoren %35-a osatzen dute. Horretaz gain material magnetiko guztien artean Curie tenperaturarik altuena daukaten materialak dira 800 °C inguruan izanik. Hain T altutan izateagatik Curie puntua metala gori-gorian magnetismo ona erakusten du. Horretaz gain fusio puntu altua daukate, aluminioa erdimetala izateagatik aleazioan. Hala ere, erresistentzia txikiko materialak dira eta oso hauskorrak dira.

Moldeaketa, burdinurtu edo prozesu metalurgikoetan hauts bezala ekoizten dira. Hauts hauek forma konplexuak duten produktuak egiteko erabiltzen dira. Prozesu honetan egitura aldetik bere tratamendu termikoa baino goragoko tenperaturatan (~1250 °C) bcc egitura kristalinoa dauka. Bestalde 750-850 °C-tan hozterakoan bi bcc fasetan, α eta α′ fasetan deskonposatzen da. Hau garrantzitsua da, izan ere α fasearen matrizea Ni eta Al da aberatsa eta ez da hain magnetikoa, bestalde α′ fasearen matrizea Fe eta Co-tan da aberatsa eta imanazio handiagoa dauka α fasea baino..

Material hau azaldutako propietateengatik aplikazio ugari dauzka nagusiki iman permanenteak behar dituzten kasuetan, hala nola, motor elektrikoetan, gitarra elektrikoen pirulak egiteko, mikrofonoak, sentsoreak, bozgorailuak…

Beste material magnetiko gogor mota bat lur arraroak dira. Hauek beste edozein material magnetiko komertzialak baino propietate magnetiko handiagoak dauzkate, lehen aipatutako BHmax balio altuenak lortuz. Lur arraroetan oinarritutako materialei buruz hitz egiten bada, hiru talde nagusi daude; fase bakarreko Samario-Kobalto aleazioa (SmCo)5, prezipitatuetan oinarritutako samario-kobalto aleazioak Sm ( Co,Cu )7,5 eta neodimiozko lur arraroak.

Material magnetiko bigun (beltza) eta gogorren (urdina) histeresi zikloak.


Sakontzeko, irakurri: ?Ferrita?

Ferritak material zeramiko ferrimagnetikoak dira, zeintzuk burdin oxidoa () beste oxido batzuekin eta karbonatoekin hauts eran nahastuz lortzen diren. Material honen barnean bi motatako ferritak dauzkagu; ferrita bigunak eta ferrita gogorrak:

Ferrita Bigunak
konposizioa daukate eta alderantzizko espinelaren egitura daukate. Lehen aipatutako saturazio magnetiko altuak dauzkate baina material ferromagnetikoak baino baxuagoak jarraitzen izaten dute. Isolatzaile elektriko onak dira izan ere elektrizitatearekiko erresistentzia ona daukate eta. Aplikaziorik nabarmenenak seinale ahuleko transformadoreetan, energia baxuko induktoreetan, aparatu audiobisualetan, telebistako bobina konbergenteetan…
Ferrita Gogorrak
formula daukate eta kristal egitura hexagonala daukate. Eremu hertsatzaile altua daukate eta oso zailak dira des-imantatzea. Horretaz gain anisotropia magnetokristalino altua daukate eta aplikaziorik ohikoenak generadoreetan, motorretan, aurikularentzako imanak, ateak erretenitzeko gailuak eta dispositiboak egiteko erabiltzen dira.[3]

Lurraren eremu magnetikoa

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Sakontzeko, irakurri: ?Lurraren eremu magnetikoa?
Lurraren eremu magnetikoaren ordenagailu simulazioa, alderantzikatze arteko epe normalean[4]. Lerroek eremu magnetikoko lerroak irudikatzen dituzte: urdinak erdigunerantz eta horiak kanpoalderantz.

Lurraren eremu magnetikoak iparrorratz soil batez antzeman daitezke. Bi ezaugarri nagusi ditu: latitudearen araberako aldaketak eta ardatz magnetikoaren etengabeko aldaketak. Lurraren nukleo metalikoen korronte magnetikoek sortzen dute, teoria dinamiko-magnetikoak dioenez, Lurraren magnetismoa, eta Lurraren magnetismoaren aldakortasunak adierazten du Lurraren gune hori higitzen dela. Metal urtuzko ibaiek betetzen dute eremu magnetikoen sortzaile diren kiribil eroaleen papera. Lurrak, beraz, iman handi bat bailitzan, bi polo magnetiko ditu: iparraldekoa (78,6° ipar latitudean, 70,1° mendebal longitudean, 1945ean kalkulatutako datuen arabera. Kokagune hori, alabaina, eta Lurraren eremu magnetikoa higikorra denez, zertxobait aldatzen da urtez urte) eta hegoaldekoa (ardatz magnetikoaren beste muturrean).

Magnetismo kosmikoa

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Izarren eta argizagien arteko espazioan eremu magnetiko bat bada, izarrek eta argizagiek sortua. Eremu magnetiko kosmikoa magnetometroen bidez neur daiteke, edo Zeemanen marrak (izar edo argizagi batek igorritako argiak espektroan uzten dituen marrak) aztertuz. Argizagi jakin baten eremu magnetikoa aztertzeko badira, era berean, bestelako sistema batzuk ere: argizagiak igorritako irrada sinkrotronikoaren polarizazioa aztertzea; argizagiaren birrefringentzia aztertzea; izarren arteko polarizazioa aztertzea; etab.

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
  1. ?ZT Hiztegi Berria? zthiztegia.elhuyar.eus (kontsulta data: 2025-08-14).
  2. webdeptos.uma.es (kontsulta data: 2025-08-14).
  3. www4.tecnun.es (kontsulta data: 2025-08-14).
  4. Glatzmaier, Gary A.. (1995). A three-dimensional self-consistent computer simulation of a geomagnetic field reversal. 377, 203–209 or.  doi:10.1038/377203a0. Bibcode1995Natur.377..203G..

Ikus, gainera

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]
小孩晚上睡不着是什么原因 腹痛拉肚子吃什么药 鼻翼两侧发红是什么原因 血燕是什么 什么生机
梦见老牛是什么意思 出淤泥而不染是什么意思 切除子宫有什么危害 少字加一笔是什么字 什么人不适合吃胃复春
电磁炉上可以放什么锅 小腹隐隐作痛是什么原因女性 牛大力是什么 北极熊代表什么生肖 农历五月属什么生肖
推特是什么意思 负担是什么意思 肌肉拉伤是什么感觉 725是什么意思 过氧化氢阳性是什么意思
看见蛇过马路什么征兆hcv8jop6ns8r.cn 棋逢对手下一句是什么hcv8jop0ns8r.cn 梦见狗打架是什么意思hcv9jop3ns0r.cn 什么时候放开二胎政策hcv9jop4ns3r.cn 睾丸疼痛吃什么药最好hcv8jop4ns2r.cn
君子兰有什么特点hcv8jop2ns0r.cn 猫传腹是什么baiqunet.com pm是什么的缩写hcv7jop9ns9r.cn 什么时候喝咖啡能减肥hcv7jop4ns5r.cn 为什么北京是首都hcv9jop3ns5r.cn
颈椎病睡什么枕头最好hcv8jop2ns8r.cn 青黛是什么意思hcv7jop9ns1r.cn 宫颈粘液栓是什么样的hcv8jop8ns8r.cn 皮角是什么病hcv7jop6ns2r.cn 脖子变粗了是什么原因hcv8jop8ns4r.cn
口苦尿黄是什么原因hcv9jop8ns3r.cn 牙齿像锯齿是什么原因hcv9jop4ns0r.cn 牛和什么属相最配hcv7jop9ns9r.cn 新疆都有什么民族hcv8jop0ns0r.cn 椎间盘膨出是什么意思baiqunet.com
百度