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    • https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_Anal%C3%ADtica/M%C3%A9todos_F%C3%ADsicos_en_Qu%C3%ADmica_y_Nano_Ciencia_(Barron)/04%3A_Especiaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica/4.01%3A_Magnetismo
      El momento magnético de un material es la cancelación incompleta de los momentos magnéticos atómicos en ese material. Tanto el espín electrónico como el movimiento orbital tienen momentos magnéticos a...El momento magnético de un material es la cancelación incompleta de los momentos magnéticos atómicos en ese material. Tanto el espín electrónico como el movimiento orbital tienen momentos magnéticos asociados con ellos pero en la mayoría de los átomos los momentos electrónicos suelen estar orientados aleatoriamente de manera que en general en el material se cancelan entre sí; esto se llama diamagnetismo.
    • https://espanol.libretexts.org/Fisica/Electricidad_y_Magnetismo/Electricidad_y_Magnetismo_(Tatum)/12%3A_Propiedades_de_los_Materiales_Magn%C3%A9ticos/12.03%3A_Magnetizaci%C3%B3n_y_Susceptibilidad
      ElH campo -dentro de un solenoide largo esnI. Si hay vacío dentro del solenoide, el campo B esμoH=μonI. Si ahora colocamos una varilla de hierro de permeabilidadμ dentro d...ElH campo -dentro de un solenoide largo esnI. Si hay vacío dentro del solenoide, el campo B esμoH=μonI. Si ahora colocamos una varilla de hierro de permeabilidadμ dentro del solenoide, esto no cambiaH, que permanecenI. El campo B, sin embargo, es ahoraB=μH. Esto es mayor queμoH, y podemos escribirB=μo(H+M)
    • https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Teoria_del_campo_electromagnetico%3A_un_enfoque_de_resolucion_de_problemas_(Zahn)/05%3A_El_Campo_Magn%C3%A9tico/5.05%3A_Magnetizaci%C3%B3n
      Nuestro desarrollo hasta ahora se ha restringido a campos magnéticos en el espacio libre derivados de distribuciones de corriente impuestas. Así como pequeños desplazamientos de carga en materiales di...Nuestro desarrollo hasta ahora se ha restringido a campos magnéticos en el espacio libre derivados de distribuciones de corriente impuestas. Así como pequeños desplazamientos de carga en materiales dieléctricos contribuyeron al campo eléctrico, los movimientos atómicos constituyen corrientes microscópicas, que también contribuyen al campo magnético. Existe una analogía directa entre polarización y magnetización, por lo que nuestro desarrollo será paralelo al de la Sección 3-1.

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