Magnetismo Materiales
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Título del Test:![]() Magnetismo Materiales Descripción: Test Química de Materiales |




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Indicar el comportamiento magnético de los siguientes compuestos o elementos. Fe. VO. Al. CoFe2O4. Dentro de cada dominio magnético en un material ferromagnético, todos los momentos magnéticos atómicos son: Aleatorios. Antiparalelos. Paralelos. Desmagnetizados. Un material magnéticamente blando no se desmagnetiza fácilmente. Verdadero. Falso. Un pedazo de material magnético tiene momento magnético neto cuando no se le aplica un campo externo. Por lo tanto, debe ser ferromagnético. Verdadero. Falso. Los óxidos TiO, VO y CrO: Son ferromagneticos porque los momentos magnéticos de los metales están ordenados paralelamente. Poseen orbitales 3d difusos que forman bandas deslocalizadas t2g parcialmente llenas, sin interacción magnética. Poseen orbitales 3d localizados en los átomos. Son paramagnéticos porque los metales de transición tienen electrones d. Relaciona cada una de las características con el material: Ferromagnético. Paramagnético. Ferrimagnético. Diamagnético. Antiferromagnético. El Fe, Co y Ni son ferromagneticos porque: Los tres no son ferromagnéticos. Sus estructuras cristalinas son iguales. Porque poseen bandas parcialmente llenas con densidad de estados elevadas cerca del nivel de Fermi. Porque todos los metales de transición tienen muchos electrones. Si las paredes de los dominios de un material magnético pueden moverse fácilmente éste presenta: Alta densidad de flujo. Baja densidad de flujo. Alta permeabilidad. Comportamiento magnético permanente. Un material magnéticamente duro presenta una alta coercitividad. Verdadero. Falso. Correlaciona los siguientes materiales con sus momentos magnéticos: NiFe2O4. GdIG. MnFe2O4. ZnFe2O4 a baja Tª. Si los momentos magnéticos atómicos tienen orientación aleatoria en un sólido, su comportamiento magnético es: Antiferromagnético. Policristalino. Paramagnético. Polimagnético. La intensidad de magnetización en un sólido ferromagnético: Depende del número de magnetones Bohr del sólido. Aumenta al aumentar la Temperatura. Es independiente de la Temperatura. Disminuye con el aumento de la Temperatura. El MnO presenta el siguiente comportamiento magnético: Es antiferromagnético siempre. Es paramagnético a alta Temperatura y a baja temperatura presenta ordenamiento antiferomagnético. Es paramagnético a cualquier temperatura, el Mn2+ es un d5 y tiene 5 electrones desapareados. Es diamagnético. En un material magnético, cuando se alcanza la magnetización de saturación, esta es: Igual al campo magnético externo. Mucho mayor que el campo magnético externo. Mucho menor que el campo magnético externo. Un pedazo de material carece de momento magnético neto. Por lo tanto, sólo estará formado por dominios magnetizados en todas las direcciones. Verdadero. Falso. Un imán permanente, ¿puede perder la magnetización?. No, no existen los imanes permanentes. Sí, si se somete a un campo magnético de signo contrario. Sí, si por algún efecto se produce un desalineamiento de sus dipolos. Sí, si son materiales magnéticamente blandos. La intensidad de magnetización en un sólido ferromagnético: Depende del número de magnetones Bohr del sólido. Es independiente de la Temperatura. Aumenta al aumentar la Temperatura. Disminuye con el aumento de la Temperatura. Un material ferromagnético es aquel en el cual: Los momentos magnéticos atómicos son paralelos. Uno de los constituyentes es el hierro. Los momentos magnéticos atómicos son antiparalelos y desiguales. Los constituyentes son óxidos de metales de transición. El material que tiene momentos magnéticos atómicos antiparalelos y desiguales se denomina: Antiferromagnético. Ferrimagnético. Ferromagnético. Ferrita. En un ciclo de histéresis, el área que hay bajo la curva representa la pérdida por irreversibilidad. Verdadero. Falso. La Temperatura de Curie es aquella en la cual: Desaparece el momento magnético atómico. Los dominios se magnetizan en forma totalmente aleatoria. La intensidad de magnetización de saturación es igual a cero. En la espinela ZnFe2O4: El Zn2+ está situado en los huecos ,. por tanto, es una espinela. y su comportamiento es . |