1. Naturaleza del magnetismo terrestre en ciertos elementos metálicos.
    1. Es producto de los momentos magnéticos asociados con los electrones individuales.
      1. Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, se convierte en una carga eléctrica en movimiento, por lo que se genera un momento magnético.
        1. Cada electrón gira alrededor de si mismo creando un momento magnético.
          1. El momento magnético neto de un átomo es la suma de los momentos magnéticos generados por los electrones.
          2. Se cree que su centro está constituido de Fe fundido, posiblemente mezclado con Ni y S
  2. Diferencia y semejanza entre campo gravitacional, campo eléctrico y campo magnético.
    1. Campo gravitacional
      1. Campo conservativo
        1. Líneas de fuerza abierta
          1. Se puede definir una función potencial y a partir de ella construir superficies equipotenciales
          2. Las fuerzas son siempre de atracción
          3. Existen dipolos eléctricos
    2. Campo eléctrico
      1. Campo conservativo
        1. Líneas de fuerza abierta
          1. Las fuerzas pueden ser tanto de atracción como de repulsión
          2. Un campo eléctrico variable crea un campo magnético, y viceversa
    3. Campo magnético
      1. Campo no conservativo
        1. Líneas de fuerza cerrada
          1. Para el campo magnético no existe ninguna función escalar cuya variación permita obtener el valor de la intensidad del campo
          2. Existen dipolos magnéticos
          3. Ambos campos ejercen fuerzas sobre cargas eléctricas
  3. Intensidad de campo magnético: definición, ecuación, unidades de medida.
    1. Definición
      1. El campo magnético es una propiedad del espacio por la cual una carga eléctrica puntual de valor que se desplaza a una velocidad , sufre los efectos de una fuerza perpendicular y proporcional a la velocidad, y a una propiedad del campo, llamada inducción magnética.
    2. Ecuación
      1. F = q (v x B)
    3. Unidades de medida
      1. Unidad del medida es el tesla (T) y representa la intensidad que ha de tener un campo magnético para que una carga de 1 C, moviéndose en su interior a una velocidad de 1 m/s perpendicularmente a la dirección del campo, experimentase una fuerza magnética de 1 newton.
  4. Líneas de fuerza en el interior de un campo magnético: dirección.
    1. Las líneas de campo magnético revelan la forma del campo, se extienden a partir de un polo, rodean al imán y regresan al otro polo.
      1. La dirección de las líneas del campo fuera del imán va del polo norte al polo sur.
        1. La intensidad de campo es mayor donde las líneas están más próximas entre si.
          1. Se puede comprobar que la intensidad de campo magnético es mayor en los polos
  5. Magnetómetro, definición y utilidad.
    1. Definición
      1. Son dispositivos que sirven para cuantificar en fuerza o dirección la señal magnética de una muestra.
    2. Utilidad
      1. Medir el campo magnético terrestre y para detectar anomalías magnéticas en el mismo, así como para detectar vetas de minerales magnéticos y depósitos de hierro.
        1. Pueden detectar metales ferrosos
          1. Suelen encontrarse en brújulas digitales e integrados en dispositivos portátiles como teléfonos móviles, smartphones o tabletas
  6. Relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica.
    1. La relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley de Ampère. El caso más general, que incluye a la corriente de desplazamiento, lo da la ley de Ampère-Maxwel.
      1. La interacción entre el magnetismo y la electricidad se llama electromagnetismo, implican la atracción y la repulsión entre partículas cargadas y las fuerzas ejercidas por estas cargas
        1. El movimiento de un imán puede generar electricidad. El flujo de electricidad puede generar un campo magnético.