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Il magnetismo alle nostre domande difficili risponde la prof. Annarita http://scientificando.splinder.com/
Questo articolo è dedicato agli alunni della terza A primaria del blog  Splash ragazzi . I piccoli hanno realizzato tempo fa un esperimento grazie al quale hanno costruito  una bussola  insieme alla maestra Renata. Ne è scaturito uno scambio, in seguito al quale i ragazzi di Splash mi hanno scritto una lettera in cui mi hanno chiesto di rispondere ad alcune «domande difficili».
Prima di rispondere alle domande, cari bambini, proverò a spiegare  che  cos’è il magnetismo ,  in maniera adatta a ragazzi giovani come voi. Ebbene  il magnetismo  è   la proprietà che alcuni corpi possiedono di  attirare  oggetti di natura ferrosa . I corpi con questa proprietà sono detti  calamite  o  magneti .
La  magnetite , un minerale di ferro, è un esempio di  magnete naturale . http://it.wikipedia.org/wiki/Magnetite La magnetite è il minerale ferroso con il più alto tenore di ferro (72,5%) utilizzabile industrialmente. È inoltre  il minerale con le più intense proprietà magnetiche esistente in natura . (da Wikipedia)
Una  calamita attrae corpi ferrosi  in corrispondenza delle sue  estremità , che sono chiamate  poli magnetici .  Questi due poli non sono uguali e si distinguono in  polo nord  ( N ) e  polo sud  ( S ). http://it.wikipedia.org/wiki/Magnete
Prendendo due calamite è facile accorgersi che poli dello stesso tipo ( N - N  e  S - S ) si respingono e poli di tipo opposto ( N - S  e  S - N ) si attraggono.  Precisati sinteticamente questi elementi, provo a rispondere alle domande.
1.  Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? Indice delle domande 2.  Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? 3.   Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? 4.  Perché l'ago magnetizzato della bussola si orienta approssimativamente verso il Polo Nord terrestre?
1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? 1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali?
1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? La  caratteristica fondamentale dei magneti  naturali è la seguente:  I POLI MAGNETICI NON SI POSSONO MAI SEPARARE. Se infatti prendiamo una calamita e la rompiamo in due pezzi e questi li spezziamo ancora, osserviamo che  ogni frammento ha sempre un polo nord e un polo sud . I magneti posseggono entrambi i poli.
1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? Tale proprietà può essere spiegata ammettendo che le sostanze magnetiche siano costituite da un numero enorme di  piccolissimi magneti , i « magnetini »   elementari , tutti  allineati nello stesso verso  (al  polo N  di uno è affacciato il  polo S  del successivo).
1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? Questi magnetini si annullano tutti a vicenda, tranne quelli agli  estremi , che determinano i due poli del magnete.  Nel caso di un metallo, i magnetini non sono altro che le singole particelle elementari ( atomi ) che lo compongono. In assenza di campo magnetico, i «magnetini» sono diretti a caso e non vi è effetto magnetico. Indice delle domande
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no?
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? Esistono sostanze come il  ferro ,  il  nichel ,  il  cobalto   e le loro  leghe , che acquistano  proprietà magnetiche  grazie a particolari  trattamenti di magnetizzazione : queste sostanze sono dette  magneti artificiali . Indice delle domande
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? http://it.wikipedia.org/wiki/Cobalto http://it.wikipedia.org/wiki/Ferro http://it.wikipedia.org/wiki/Nichel
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? La magnetizzazione  si può ottenere  in tre modi: a. per  strofinio b. per  contatto c. per  induzione
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? a. Per  strofinio :   si produce strofinando, sempre nello stesso senso, il materiale da magnetizzare sullo stesso polo di una calamita.
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? b. Per  contatto :  si produce mettendo il materiale da magnetizzare a contatto con la calamita.
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? c. Per  induzione :  si ottiene avvicinando il materiale da magnetizzare a una calamita.
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? IMPORTANTE: in generale, la magnetizzazione del  ferro  è  temporanea , ovvero il ferro si  smagnetizza  dopo poco tempo,  mentre quella  dell’ acciaio  (ferro contenente piccole percentuali di carbonio) è  permanente .
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? Proviamo a comprendere  come si magnetizza l’acciaio .  Possiamo pensare che al suo interno siano presenti  magnetini  disposti in modo completamente disordinato, che invece  si allineano  quando vengono in contatto con un magnete.
2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? L’ allineamento dei magnetini elementari  costituisce la  magnetizzazione  dell’acciaio.  Poiché il fenomeno osservato per l’acciaio  non si manifesta in tutte le sostanze , si  comprende perché  alcuni   materiali si possono magnetizzare e altri no . Indice delle domande
3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio?
3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Eh, no, miei cari bambini, la nostra cara vecchia Terra contiene invece tanto ferro nel suo nucleo! Il  nucleo  è la zona  più interna  del nostro pianeta, ha un raggio di circa  3.478  chilometri.  Secondo le teorie più recenti, il nucleo è composto da  ferro  e  nichel  che sono  minerali ferromagnetici , con presenza di  potassio  e  zolfo .
3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Se ciò fosse esatto, il ferro sarebbe l'elemento più abbondante presente nel nostro pianeta.  Sembra che la  temperatura  del nucleo si aggiri intorno ai  4.000 - 4.500 °C .  Una temperatura elevatissima alla quale  fondono  molti metalli come appunto il ferro e il nichel.
3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Il  nucleo , a sua volta, si divide in  due regioni .  In quella più  esterna , le rocce sono allo  stato fuso  per via delle elevatissime temperature.  Il  nucleo interno , invece, è  solido : la materia è talmente  compressa  che i materiali contenuti  non riescono a fondere !
3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? http://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_terrestre 3.748 km 6.378 km
3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? L'origine del  campo magnetico terrestre  è da ricercarsi nella  parte esterna fluida  del nucleo.  La  parte interna solida  è ricca di ferro e nichel, che sono minerali come già detto ferromagnetici, ma  si trova a una temperatura elevatissima alla quale anche il ferro e il nichel cessano di essere magnetici .
3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Perciò si pensa che il  campo magnetico terrestre   sia generato da  correnti elettriche  che  circolano  nel  nucleo liquido . Indice delle domande
4. Perché l'ago magnetizzato della bussola si orienta approssimativamente verso il Polo Nord terrestre? 4. Perché l'ago magnetizzato della bussola si orienta approssimativamente verso il Polo Nord terrestre?
4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? La  Terra  è in definitiva  un gigantesco magnete naturale , con un suo polo Nord e polo Sud vicini ai  poli geografici , anche se non coincidenti con essi.  È questo il motivo per cui l’ago magnetizzato della bussola si orienta sempre in direzione nord-sud.
4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Oltre ai due  poli geografici  (Nord e Sud), la Terra possiede anche due  poli magnetici .
4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Proprio come in un piccolo magnete di ferro, le linee di forza del campo magnetico terrestre escono dal polo nord magnetico e rientrano nel polo sud.
4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? La bussola orienta il suo  ago magnetizzato  nella direzione delle linee di forza.  http://splashscuola1.altervista.org/esperienze/3-bussola01.shtml
4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? La posizione del  polo geografico   non coincide  però con quella del polo nord magnetico: la distanza che separa i poli magnetici da quelli geografici è infatti di circa 1500 km. Indice delle domande
Ci sarebbero altre questioni da precisare, ma alla vostra età è sufficiente quanto illustrato. Approfondirete, nel corso degli studi successivi. Mi auguro di essere stata sufficientemente chiara…, se  in futuro avrete domande difficili su altri argomenti, sarò ben lieta di rispondere.  prof. Annarita
Queste diapositive sono state prodotte, servendosi del lavoro pubblicato sul blog http://scientificando.splinder.com/  dalla prof. Annarita, che ringraziamo di cuore per la disponibilità e la competenza. Alcune immagini sono tratte da Wikipedia. http://scientificando.splinder.com/post/15965270/Il+Magnetismo%3A+Le+Domande+Diff Scientificando Blog della prof. Annarita: http://scientificando.splinder.com http://lanostramatematica.splinder.com http://websomethingelse.blogspot.com http://www.nereide1.net/blog http://www.ricerchemaestre.it http://elaborando.tumblr.com
Ecco i  post  di riferimento in Splash ragazzi: http://splashragazzi.splinder.com/post/15774400/Un+piccolo+esperimento%3A+la+cos#15774400 http://splashragazzi.splinder.com/post/15848486/Breve+lettera+alla+professores#15848486 http://splashragazzi.splinder.com/post/15966178/La+risposta+della+professoress#15966178 maestra Renata http://splashragazzi.splinder.com/ http://splashscuola.altervista.org/ Presentazione creata con  Impress  di  Open Office : http://it.openoffice.org/

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Magnetismo

  • 1. Il magnetismo alle nostre domande difficili risponde la prof. Annarita http://scientificando.splinder.com/
  • 2. Questo articolo è dedicato agli alunni della terza A primaria del blog Splash ragazzi . I piccoli hanno realizzato tempo fa un esperimento grazie al quale hanno costruito una bussola insieme alla maestra Renata. Ne è scaturito uno scambio, in seguito al quale i ragazzi di Splash mi hanno scritto una lettera in cui mi hanno chiesto di rispondere ad alcune «domande difficili».
  • 3. Prima di rispondere alle domande, cari bambini, proverò a spiegare che cos’è il magnetismo , in maniera adatta a ragazzi giovani come voi. Ebbene il magnetismo è la proprietà che alcuni corpi possiedono di attirare oggetti di natura ferrosa . I corpi con questa proprietà sono detti calamite o magneti .
  • 4. La magnetite , un minerale di ferro, è un esempio di magnete naturale . http://it.wikipedia.org/wiki/Magnetite La magnetite è il minerale ferroso con il più alto tenore di ferro (72,5%) utilizzabile industrialmente. È inoltre il minerale con le più intense proprietà magnetiche esistente in natura . (da Wikipedia)
  • 5. Una calamita attrae corpi ferrosi in corrispondenza delle sue estremità , che sono chiamate poli magnetici . Questi due poli non sono uguali e si distinguono in polo nord ( N ) e polo sud ( S ). http://it.wikipedia.org/wiki/Magnete
  • 6. Prendendo due calamite è facile accorgersi che poli dello stesso tipo ( N - N e S - S ) si respingono e poli di tipo opposto ( N - S e S - N ) si attraggono. Precisati sinteticamente questi elementi, provo a rispondere alle domande.
  • 7. 1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? Indice delle domande 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? 4. Perché l'ago magnetizzato della bussola si orienta approssimativamente verso il Polo Nord terrestre?
  • 8. 1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? 1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali?
  • 9. 1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? La caratteristica fondamentale dei magneti naturali è la seguente: I POLI MAGNETICI NON SI POSSONO MAI SEPARARE. Se infatti prendiamo una calamita e la rompiamo in due pezzi e questi li spezziamo ancora, osserviamo che ogni frammento ha sempre un polo nord e un polo sud . I magneti posseggono entrambi i poli.
  • 10. 1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? Tale proprietà può essere spiegata ammettendo che le sostanze magnetiche siano costituite da un numero enorme di piccolissimi magneti , i « magnetini » elementari , tutti allineati nello stesso verso (al polo N di uno è affacciato il polo S del successivo).
  • 11. 1. Quali sono le caratteristiche dei magneti naturali? Questi magnetini si annullano tutti a vicenda, tranne quelli agli estremi , che determinano i due poli del magnete. Nel caso di un metallo, i magnetini non sono altro che le singole particelle elementari ( atomi ) che lo compongono. In assenza di campo magnetico, i «magnetini» sono diretti a caso e non vi è effetto magnetico. Indice delle domande
  • 12. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no?
  • 13. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? Esistono sostanze come il ferro , il nichel , il cobalto e le loro leghe , che acquistano proprietà magnetiche grazie a particolari trattamenti di magnetizzazione : queste sostanze sono dette magneti artificiali . Indice delle domande
  • 14. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? http://it.wikipedia.org/wiki/Cobalto http://it.wikipedia.org/wiki/Ferro http://it.wikipedia.org/wiki/Nichel
  • 15. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? La magnetizzazione si può ottenere in tre modi: a. per strofinio b. per contatto c. per induzione
  • 16. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? a. Per strofinio : si produce strofinando, sempre nello stesso senso, il materiale da magnetizzare sullo stesso polo di una calamita.
  • 17. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? b. Per contatto : si produce mettendo il materiale da magnetizzare a contatto con la calamita.
  • 18. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? c. Per induzione : si ottiene avvicinando il materiale da magnetizzare a una calamita.
  • 19. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? IMPORTANTE: in generale, la magnetizzazione del ferro è temporanea , ovvero il ferro si smagnetizza dopo poco tempo, mentre quella dell’ acciaio (ferro contenente piccole percentuali di carbonio) è permanente .
  • 20. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? Proviamo a comprendere come si magnetizza l’acciaio . Possiamo pensare che al suo interno siano presenti magnetini disposti in modo completamente disordinato, che invece si allineano quando vengono in contatto con un magnete.
  • 21. 2. Perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no? L’ allineamento dei magnetini elementari costituisce la magnetizzazione dell’acciaio. Poiché il fenomeno osservato per l’acciaio non si manifesta in tutte le sostanze , si comprende perché alcuni materiali si possono magnetizzare e altri no . Indice delle domande
  • 22. 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio?
  • 23. 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Eh, no, miei cari bambini, la nostra cara vecchia Terra contiene invece tanto ferro nel suo nucleo! Il nucleo è la zona più interna del nostro pianeta, ha un raggio di circa 3.478 chilometri. Secondo le teorie più recenti, il nucleo è composto da ferro e nichel che sono minerali ferromagnetici , con presenza di potassio e zolfo .
  • 24. 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Se ciò fosse esatto, il ferro sarebbe l'elemento più abbondante presente nel nostro pianeta. Sembra che la temperatura del nucleo si aggiri intorno ai 4.000 - 4.500 °C . Una temperatura elevatissima alla quale fondono molti metalli come appunto il ferro e il nichel.
  • 25. 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Il nucleo , a sua volta, si divide in due regioni . In quella più esterna , le rocce sono allo stato fuso per via delle elevatissime temperature. Il nucleo interno , invece, è solido : la materia è talmente compressa che i materiali contenuti non riescono a fondere !
  • 26. 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? http://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_terrestre 3.748 km 6.378 km
  • 27. 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? L'origine del campo magnetico terrestre è da ricercarsi nella parte esterna fluida del nucleo. La parte interna solida è ricca di ferro e nichel, che sono minerali come già detto ferromagnetici, ma si trova a una temperatura elevatissima alla quale anche il ferro e il nichel cessano di essere magnetici .
  • 28. 3. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Perciò si pensa che il campo magnetico terrestre sia generato da correnti elettriche che circolano nel nucleo liquido . Indice delle domande
  • 29. 4. Perché l'ago magnetizzato della bussola si orienta approssimativamente verso il Polo Nord terrestre? 4. Perché l'ago magnetizzato della bussola si orienta approssimativamente verso il Polo Nord terrestre?
  • 30. 4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? La Terra è in definitiva un gigantesco magnete naturale , con un suo polo Nord e polo Sud vicini ai poli geografici , anche se non coincidenti con essi. È questo il motivo per cui l’ago magnetizzato della bussola si orienta sempre in direzione nord-sud.
  • 31. 4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Oltre ai due poli geografici (Nord e Sud), la Terra possiede anche due poli magnetici .
  • 32. 4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? Proprio come in un piccolo magnete di ferro, le linee di forza del campo magnetico terrestre escono dal polo nord magnetico e rientrano nel polo sud.
  • 33. 4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? La bussola orienta il suo ago magnetizzato nella direzione delle linee di forza. http://splashscuola1.altervista.org/esperienze/3-bussola01.shtml
  • 34. 4. Come mai la Terra si comporta come un magnete pur non essendo di ferro o di acciaio? La posizione del polo geografico non coincide però con quella del polo nord magnetico: la distanza che separa i poli magnetici da quelli geografici è infatti di circa 1500 km. Indice delle domande
  • 35. Ci sarebbero altre questioni da precisare, ma alla vostra età è sufficiente quanto illustrato. Approfondirete, nel corso degli studi successivi. Mi auguro di essere stata sufficientemente chiara…, se in futuro avrete domande difficili su altri argomenti, sarò ben lieta di rispondere. prof. Annarita
  • 36. Queste diapositive sono state prodotte, servendosi del lavoro pubblicato sul blog http://scientificando.splinder.com/ dalla prof. Annarita, che ringraziamo di cuore per la disponibilità e la competenza. Alcune immagini sono tratte da Wikipedia. http://scientificando.splinder.com/post/15965270/Il+Magnetismo%3A+Le+Domande+Diff Scientificando Blog della prof. Annarita: http://scientificando.splinder.com http://lanostramatematica.splinder.com http://websomethingelse.blogspot.com http://www.nereide1.net/blog http://www.ricerchemaestre.it http://elaborando.tumblr.com
  • 37. Ecco i post di riferimento in Splash ragazzi: http://splashragazzi.splinder.com/post/15774400/Un+piccolo+esperimento%3A+la+cos#15774400 http://splashragazzi.splinder.com/post/15848486/Breve+lettera+alla+professores#15848486 http://splashragazzi.splinder.com/post/15966178/La+risposta+della+professoress#15966178 maestra Renata http://splashragazzi.splinder.com/ http://splashscuola.altervista.org/ Presentazione creata con Impress di Open Office : http://it.openoffice.org/