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FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO
MAGNÉTICO
El campo magnético de nuestro
planeta se parece al producido por
un simple imán.
Unas líneas invisibles de fuerza
atraviesan la Tierra y salen al
espacio mientras se extienden de
un polo al otro
Este campo se comporta como si una gran
barra imantada estuviera situada dentro de
la Tierra. Sin embargo, el campo magnético
no puede tener su origen en un material
permanentemente magnetizado, porque el
interior de la Tierra está demasiado caliente
para que cualquier material conserve su
magnetismo.
La Tierra contiene yacimientos de
minerales de hierro, y se cree que su
núcleo está compuesto por hierro y níquel,
sustancias altamente magnéticas. Si este
núcleo, cuyo radio excede de los 3.400 km,
es en efecto un imán permanente, el
campo magnético terrestre puede muy bien
ser atribuido a él.
Sin embargo, las sustancias ferromagnéticas, como el hierro y el níquel, pierden su magnetismo que es de 770 °C
para el hierro y de 360 °C para el níquel. Como la temperatura del núcleo es superior a estos valores (es mayor de
2.000 ºC), ni el níquel ni el hierro pueden conservar su ferromagnetismo. El núcleo terrestre no puede ser un imán
permanente.
El campo magnético de la Tierra se atribuye a un efecto dinamo de circulación de corriente eléctrica, pero su
dirección no es constante. Muestras de rocas de diferentes edades en lugares similares tienen diferentes
direcciones de magnetización permanente. Se han informado de evidencias de 171 reversiones del campo
magnético, durante los últimos 71 millones años.
La interacción del campo magnético terrestre con las partículas del viento solar crea las condiciones para los
fenómenos de auroras cerca de los polos.
La convección mueve el fluido del núcleo exterior y lo hace circular con relación a la Tierra.
Esto significa que un material conductor de electricidad se esta moviendo con respecto al
campo magnético de la Tierra. Si por alguna interacción como por ejemplo la fricción entre
placas, se obtiene una carga eléctrica, entonces se produce un bucle de corriente efectiva.
El campo magnético de un bucle de corriente, podría sostener el campo magnético de la
Tierra, de tipo de dipolo magnético.
EFECTO DINAMO
IMPORTANCIA
La Tierra está mayormente protegida del viento solar, un flujo de partículas energéticas cargadas
que emana del Sol, por su campo magnético, que desvía la mayor parte de las partículas
cargadas. Estas partículas destruirían la capa de ozono, que protege a la Tierra de dañinos rayos
ultravioleta.
La polaridad del campo magnético de la
Tierra se registra en las rocas ígneas y
sedimentarias. Las inversiones son
detectables como bandas centradas en
las dorsales oceánicas en las que el lecho
oceánico se expande, mientras que la
estabilidad de los polos geomagnéticos
entre los diferentes sucesos de inversión
permite a los paleomagnetistas seguir la
deriva de continentes.
Gracias a esta magnetosfera, podemos
percibir el viento solar a través de algunos
fenómenos muy vistosos como lo son las
auroras boreales.
ACTUALIDAD
 En la actualidad el valor promedio del
campo geomagnético está disminuyendo;
este deterioro corresponde a un 10-15 %
del declive total en los últimos 150 años y
se ha acelerado en los últimos años. La
intensidad geomagnética ha decrecido de
manera casi continua a partir de máximo
un 35 % por encima del valor actual desde
hace 2000 años. El ritmo de disminución y
la intensidad actual están dentro del rango
normal de variación, como se muestra por
la información de anteriores valores del
campo registrados en rocas
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  • 1. FUNCIONAMIENTO DEL CAMPO MAGNÉTICO El campo magnético de nuestro planeta se parece al producido por un simple imán. Unas líneas invisibles de fuerza atraviesan la Tierra y salen al espacio mientras se extienden de un polo al otro
  • 2.
  • 3. Este campo se comporta como si una gran barra imantada estuviera situada dentro de la Tierra. Sin embargo, el campo magnético no puede tener su origen en un material permanentemente magnetizado, porque el interior de la Tierra está demasiado caliente para que cualquier material conserve su magnetismo. La Tierra contiene yacimientos de minerales de hierro, y se cree que su núcleo está compuesto por hierro y níquel, sustancias altamente magnéticas. Si este núcleo, cuyo radio excede de los 3.400 km, es en efecto un imán permanente, el campo magnético terrestre puede muy bien ser atribuido a él.
  • 4. Sin embargo, las sustancias ferromagnéticas, como el hierro y el níquel, pierden su magnetismo que es de 770 °C para el hierro y de 360 °C para el níquel. Como la temperatura del núcleo es superior a estos valores (es mayor de 2.000 ºC), ni el níquel ni el hierro pueden conservar su ferromagnetismo. El núcleo terrestre no puede ser un imán permanente. El campo magnético de la Tierra se atribuye a un efecto dinamo de circulación de corriente eléctrica, pero su dirección no es constante. Muestras de rocas de diferentes edades en lugares similares tienen diferentes direcciones de magnetización permanente. Se han informado de evidencias de 171 reversiones del campo magnético, durante los últimos 71 millones años. La interacción del campo magnético terrestre con las partículas del viento solar crea las condiciones para los fenómenos de auroras cerca de los polos.
  • 5. La convección mueve el fluido del núcleo exterior y lo hace circular con relación a la Tierra. Esto significa que un material conductor de electricidad se esta moviendo con respecto al campo magnético de la Tierra. Si por alguna interacción como por ejemplo la fricción entre placas, se obtiene una carga eléctrica, entonces se produce un bucle de corriente efectiva. El campo magnético de un bucle de corriente, podría sostener el campo magnético de la Tierra, de tipo de dipolo magnético. EFECTO DINAMO
  • 6.
  • 7. IMPORTANCIA La Tierra está mayormente protegida del viento solar, un flujo de partículas energéticas cargadas que emana del Sol, por su campo magnético, que desvía la mayor parte de las partículas cargadas. Estas partículas destruirían la capa de ozono, que protege a la Tierra de dañinos rayos ultravioleta.
  • 8. La polaridad del campo magnético de la Tierra se registra en las rocas ígneas y sedimentarias. Las inversiones son detectables como bandas centradas en las dorsales oceánicas en las que el lecho oceánico se expande, mientras que la estabilidad de los polos geomagnéticos entre los diferentes sucesos de inversión permite a los paleomagnetistas seguir la deriva de continentes. Gracias a esta magnetosfera, podemos percibir el viento solar a través de algunos fenómenos muy vistosos como lo son las auroras boreales.
  • 9.
  • 10. ACTUALIDAD  En la actualidad el valor promedio del campo geomagnético está disminuyendo; este deterioro corresponde a un 10-15 % del declive total en los últimos 150 años y se ha acelerado en los últimos años. La intensidad geomagnética ha decrecido de manera casi continua a partir de máximo un 35 % por encima del valor actual desde hace 2000 años. El ritmo de disminución y la intensidad actual están dentro del rango normal de variación, como se muestra por la información de anteriores valores del campo registrados en rocas