La gravedad y el magnetismo son dos tipos de interacciones fundamentales en la naturaleza. El magnetismo es una interacción muy fuerte en comparación con la gravedad, que es la interacción más débil. La gravedad es siempre una interacción atractiva. En el magnetismo, tanto las interacciones atractivas como las repulsivas son posibles. los diferencia principal entre la gravedad y el magnetismo es que la gravedad es una consecuencia de la curvatura espacio-temporal causada por la masa, mientras que el magnetismo se produce al mover partículas cargadas o algunos materiales. La gravedad es una propiedad común tanto de la materia como de la antimateria. Sin embargo, el magnetismo es una propiedad especial de mover partículas cargadas y materiales magnéticos. Hay muchas otras diferencias entre la gravedad y el magnetismo. Este artículo intenta darte una mejor comprensión de esas diferencias..
En la física moderna, la gravedad o la interacción gravitatoria es una de las cuatro interacciones fundamentales. La gravedad no es un concepto nuevo; Varios científicos y filósofos, entre ellos Galileo Galilei y Aristóteles, intentaron explicar y estudiar la gravedad. Finalmente, el gran científico inglés, Isaac Newton, desarrolló una teoría de la gravedad muy exitosa. Su teoría se conoce comúnmente como "la Teoría de la gravedad de Newton.”Que establece que cada objeto con una masa atrae a cualquier otro objeto a través de la fuerza gravitacional. Según su teoría, la fuerza gravitatoria ejercida sobre un objeto debido a la interacción mutua con otro objeto es directamente proporcional al producto de dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los dos objetos. Esto generalmente se expresa como F = GMm / r2 donde F es la fuerza gravitacional, G es la constante gravitacional universal, r es la distancia entre los dos objetos y M y m son las masas de los dos objetos. Newton pensó que su teoría era una teoría universal que podía usarse para explicar cualquier interacción gravitatoria en el universo. Sin embargo, en el 20th Siglo, se observaron algunos fenómenos astronómicos que no pueden explicarse utilizando la teoría de la gravitación de Newton..
La teoría de la gravitación de Newton no es una teoría universal muy precisa. Sus soluciones se desvían notablemente de los valores absolutos, cuando se utiliza para resolver problemas de alta gravedad. Sin embargo, la teoría de Newton es lo suficientemente precisa como para ser usada en fenómenos de baja gravedad..
En 1916, la teoría de la relatividad general de Einstein abrió una nueva era en la física. Según su teoría, la gravedad no es una fuerza sino una consecuencia de la curvatura espacio-temporal causada por la materia. La interacción gravitacional es la interacción más débil de las cuatro interacciones fundamentales. No es efectivo en distancias cortas. La partícula mediadora de la interacción gravitatoria es la partícula sin masa llamada "gravitón".
La teoría de la gravedad de Einstein es muy exitosa e incluso puede usarse para explicar fenómenos gravitacionales muy complejos en el universo. De todos modos, la teoría de la gravedad de Einstein se aproxima a la teoría de Newton cuando se trata de aplicaciones de la gravedad de la ley.
El magnetismo es un fenómeno físico causado por algunos materiales y el movimiento de partículas cargadas. El magnetismo es simplemente la interacción de algunos materiales y el movimiento de partículas cargadas a través de la interacción electromagnética. Entonces, la partícula mediadora en el magnetismo es el fotón..
El magnetismo tiene dos tipos diferentes de fuentes. Se están moviendo partículas cargadas y materiales magnéticos. Las partículas cargadas en movimiento más comunes son los electrones. Una corriente eléctrica es una inundación de electrones en movimiento. Entonces, una corriente eléctrica puede producir un campo magnético a su alrededor. Esta propiedad se utiliza en muchas aplicaciones, como electroimanes. Un electroimán es un imán que produce un campo magnético por el flujo de una corriente eléctrica a través de una bobina.
Los materiales que producen campos magnéticos se llaman materiales magnéticos. Normalmente, los electrones de un átomo están emparejados: un electrón con spin up y el otro electrón con spin down. Por lo tanto, el efecto magnético neto del par se cancela. Pero, en algunos materiales, los átomos contienen electrones no pareados. Entonces, esos electrones no apareados pueden producir magnetismo. Por lo general, los materiales magnéticos se clasifican en tres grupos según sus propiedades magnéticas (cómo responden a los campos magnéticos externos, sus momentos magnéticos intrínsecos). Son materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los materiales diamagnéticos apenas repelen los campos magnéticos fuertes, mientras que los materiales paramagnéticos apenas atraen. Pero, los materiales ferromagnéticos como el hierro son fuertemente atraídos por los campos magnéticos externos. Algunos materiales, como el níquel y el cobalto, pueden conservar su magnetismo durante mucho tiempo una vez que están magnetizados. Por lo tanto, son conocidos como imanes permanentes..
Gravedad: La masa es la fuente de gravedad..
Magnetismo: Las partículas cargadas en movimiento y los materiales magnéticos son las fuentes del magnetismo..
Gravedad: La gravedad es siempre una interacción atractiva..
Magnetismo: Los polos semejantes (polos sur-sur o polos norte-norte) se repelen. Pero los polos opuestos (polos sur-norte) atraen.
Gravedad: La interacción gravitacional es muy débil..
Magnetismo: El magnetismo es muy fuerte en comparación con la interacción gravitacional..
Gravedad: Graviton es la partícula mediadora responsable de la interacción..
Magnetismo: El fotón es la partícula mediadora responsable de la interacción..
Gravedad: No hay polos en la gravedad..
Magnetismo: Polos sur y norte.
Imagen de cortesía:
"Un cuadrupolo magnético" por K. Aainsqatsi en la Wikipedia en inglés - Originalmente subido a la Wikipedia en inglés, (Dominio público) a través de Commons Wikimedia