Tren de levitacion magnetica experimento

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Tren de levitacion magnetica experimento

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Los átomos que forman los materiales fácilmente magnetizables, como el hierro, el acero, el níquel y el cobalto, están dispuestos en pequeñas unidades, llamadas dominios. Cada dominio, aunque de tamaño microscópico, contiene millones de miles de millones de átomos y cada dominio actúa como un pequeño imán. Si un material magnético se coloca en un campo magnético fuerte, los dominios individuales, que normalmente apuntan en todas las direcciones, giran gradualmente en la dirección del campo. También se apoderan de los dominios vecinos. Cuando la mayoría de los dominios se alinean en el campo, el material se convierte en un imán.

En los imanes, los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen. En otras palabras, si intentamos conectar el polo norte de un imán con el polo norte de otro imán, se necesita mucha fuerza y si el imán es lo suficientemente fuerte, lo más probable es que salte de nuestras manos.

Esta guía del proyecto contiene la información que necesitas para empezar tu proyecto. Si tienes alguna duda o necesitas más ayuda sobre este proyecto, haz clic en el botón «Pregunta» de la parte superior de esta página para enviarme un mensaje.

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¿Qué pasaría si se pudiera viajar de Nueva York a Los Ángeles en poco menos de siete horas sin necesidad de subir a un avión? Podría ser posible en un tren de levitación magnética.  Los trenes de levitación magnética tienen su origen en la tecnología desarrollada por el Laboratorio Nacional de Brookhaven. James Powell y Gordon Danby, de Brookhaven, recibieron la primera patente de un diseño de tren de levitación magnética a finales de la década de 1960. La idea se le ocurrió a Powell mientras estaba sentado en un atasco, pensando que debía haber una forma mejor de viajar por tierra que los coches o los trenes tradicionales. Se le ocurrió la idea de utilizar imanes superconductores para hacer levitar un vagón de tren. Los imanes superconductores son electroimanes que se enfrían a temperaturas extremas durante su uso, lo que aumenta drásticamente la potencia del campo magnético. El primer tren Maglev superconductor de alta velocidad operado comercialmente se inauguró en Shanghai en 2004, mientras que otros están en funcionamiento en Japón y Corea del Sur. En Estados Unidos se están estudiando varias rutas para conectar ciudades como Baltimore y Washington D.C. En el Maglev, los imanes superconductores suspenden un vagón por encima de un carril de hormigón en forma de U. Al igual que los imanes ordinarios, estos imanes se repelen entre sí cuando los polos coincidentes se enfrentan.

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Para este proyecto se necesita atención al detalle y paciencia. Después de construirlo, tendrás que hacer ajustes para que funcione perfectamente. El tren flota bien sobre las vías una vez que todo está alineado con cuidado.

¿Cómo se puede hacer un tren sin ruedas? Utilizando imanes. En este proyecto construirás un tren de levitación magnética («maglev» para abreviar) que flota sobre una vía magnética. ¿Cuánto peso puedes añadir al tren antes de que se hunda y toque la vía?

¿Un tren sin ruedas parece una locura? ¿Cómo podría desplazarse un tren por las vías sin ruedas? Los trenes que flotan justo por encima de las vías son posibles gracias a la levitación magnética, o maglev para abreviar. Estos trenes utilizan potentes imanes para mantenerse en el aire. Los imanes generan un campo magnético. Este campo magnético puede empujar o tirar de otros imanes cercanos, o generar una fuerza. El hecho de que los imanes empujen o tiren depende de la dirección en la que estén orientados los polos magnéticos (véase la

En el caso de un tren de levitación magnética, esta fuerza magnética se utiliza para empujar contra el peso del tren. El peso es la fuerza que tira de un objeto hacia la tierra debido a la gravedad. Si la fuerza magnética es lo suficientemente fuerte, puede superar el peso del tren y empujarlo hacia el aire. La figura 1 muestra un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el tren de levitación magnética que construirás en este proyecto.

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La levitación magnética (maglev) o suspensión magnética es un método por el cual se suspende un objeto sin más soporte que los campos magnéticos. La fuerza magnética se utiliza para contrarrestar los efectos de la fuerza gravitatoria y cualquier otra fuerza.

Las dos cuestiones principales de la levitación magnética son las fuerzas de elevación: proporcionar una fuerza ascendente suficiente para contrarrestar la gravedad, y la estabilidad: garantizar que el sistema no se deslice o vuelque espontáneamente en una configuración en la que se neutralice la elevación.

Los materiales y sistemas magnéticos son capaces de atraerse o presionarse entre sí con una fuerza que depende del campo magnético y del área de los imanes. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de sustentación sería un simple imán dipolar colocado en los campos magnéticos de otro imán dipolar, orientado con polos similares enfrentados, de modo que la fuerza entre los imanes repele a los dos imanes[1].

Esencialmente se han utilizado todos los tipos de imanes para generar elevación para la levitación magnética; imanes permanentes, electroimanes, ferromagnetismo, diamagnetismo, imanes superconductores y magnetismo debido a corrientes inducidas en conductores.