“La Unión perfecta entre el metamaterial y la Energía Potencial Magnética para redireccionar campos magneticos de igual polaridad” DARIA COMO RESULTADO ESTOS SISTEMAS DE MOVIMIENTO CONTINUO POR EFECTO DE LA REPELENCIA MAGNETICA.Autor: Juan Carlos Aviles Moran
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Energía Potencial Magnética es la “fuerza de atraccion y repelencia que pueda
emanar el campo magnético” sobre un material con propiedades magnéticas
(La energía potencial es la que está almacenada en la materia). Autor: Juan Carlos Aviles Moran .
se puede ampliar la definición misma de "material", considerando no solamente aquellas sustancias homogéneas a las que estamos acostumbrados, sino que un material también puede estar formado por distintas partes diferentes que le den al conjunto unas propiedades particulares. A estos "nuevos materiales" se les llamo metamateriales.
Una definición más seria es: "Se considera metamaterial a aquel material compuesto en el que se han introducido artificialmente inhomogeneidades periódicas de baja dimensionalidad, debido a las cuales presenta propiedades diferentes a las vistas hasta ahora en la naturaleza". O, por decirlo de otra manera, aquellos materiales cuyas propiedades dependen más de su estructura que de su composición. Aunque ésta resulte una definición muy amplia, la mayor parte de las investigaciones realizadas hasta ahora se han centrado en la creación y estudio de metamateriales con índice de refracción negativo, y su respuesta a los campos electromagnéticos.
Pero, ¿cómo actúan estos materiales?
Cuando una onda electromagnética atraviesa un material, los electrones y átomos que lo componen experimentan unas fuerzas y se mueven en consonancia. Este movimiento afecta a la propagación y propiedades de la onda . Entonces, dependiendo de qué átomos formen el material y cuál sea su estructura, la propagación de ondas electromagnéticas en él tendrá unas características particulares. Pero no es necesario que las ondas interactúen con algo tan pequeño como los átomos, sino que se puede influir en su comportamiento mediante estructuras artificiales, con la condición de que el tamaño de esas estructuras sea mucho menor al de la longitud de onda de la radiación.
Reducir a escala nanométrica los elementos que los forman. Así, la necesidad de que las dimensiones de las partes que forman el metamaterial sean menores a la longitud de onda de la radiación que se quiere utilizar hace que el proceso de fabricación deba ser controlado a muy pequeña escala.
En conclusión, el estudio y diseño de metamateriales se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años y resulta ser un campo de investigación emergente con aplicaciones tecnológicas muy interesantes .
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Energía Potencial Magnética es la “fuerza de atraccion y repelencia que pueda
emanar el campo magnético” sobre un material con propiedades magnéticas
(La energía potencial es la que está almacenada en la materia). Autor: Juan Carlos Aviles Moran .
Ejemplo
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Energía Potencial Magnética es la “fuerza de atraccion y repelencia que pueda
emanar el campo magnético” sobre un material con propiedades magnéticas
(La energía potencial es la que está almacenada en la materia). Autor: Juan Carlos Aviles Moran .
se puede ampliar la definición misma de "material", considerando no solamente aquellas sustancias homogéneas a las que estamos acostumbrados, sino que un material también puede estar formado por distintas partes diferentes que le den al conjunto unas propiedades particulares. A estos "nuevos materiales" se les llamo metamateriales.
Una definición más seria es: "Se considera metamaterial a aquel material compuesto en el que se han introducido artificialmente inhomogeneidades periódicas de baja dimensionalidad, debido a las cuales presenta propiedades diferentes a las vistas hasta ahora en la naturaleza". O, por decirlo de otra manera, aquellos materiales cuyas propiedades dependen más de su estructura que de su composición. Aunque ésta resulte una definición muy amplia, la mayor parte de las investigaciones realizadas hasta ahora se han centrado en la creación y estudio de metamateriales con índice de refracción negativo, y su respuesta a los campos electromagnéticos.
Pero, ¿cómo actúan estos materiales?
Cuando una onda electromagnética atraviesa un material, los electrones y átomos que lo componen experimentan unas fuerzas y se mueven en consonancia. Este movimiento afecta a la propagación y propiedades de la onda . Entonces, dependiendo de qué átomos formen el material y cuál sea su estructura, la propagación de ondas electromagnéticas en él tendrá unas características particulares. Pero no es necesario que las ondas interactúen con algo tan pequeño como los átomos, sino que se puede influir en su comportamiento mediante estructuras artificiales, con la condición de que el tamaño de esas estructuras sea mucho menor al de la longitud de onda de la radiación.
Reducir a escala nanométrica los elementos que los forman. Así, la necesidad de que las dimensiones de las partes que forman el metamaterial sean menores a la longitud de onda de la radiación que se quiere utilizar hace que el proceso de fabricación deba ser controlado a muy pequeña escala.
En conclusión, el estudio y diseño de metamateriales se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años y resulta ser un campo de investigación emergente con aplicaciones tecnológicas muy interesantes .
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Energía Potencial Magnética es la “fuerza de atraccion y repelencia que pueda
emanar el campo magnético” sobre un material con propiedades magnéticas
(La energía potencial es la que está almacenada en la materia). Autor: Juan Carlos Aviles Moran .
Ejemplo