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Magnetismo en Cristales

Cristales se forman generalmente a profundidades por debajo de la corteza de la Tierra , donde las condiciones tales como la temperatura y la presión son favorables para su formación. El proceso de formación de cristales es conocida como la cristalización, y rocas cristalinas se forman a partir de una agregación de cristales diferentes . La cristalización puede ocurrir naturalmente en ciertas profundidades por debajo de la corteza de la Tierra o puede llevarse a cabo artificialmente a través de varios experimentos científicos en un laboratorio. Magnetismo en los cristales se logra generalmente cuando tales cristales se forman dentro de un campo magnético en la corteza terrestre . Un proceso de cristalización forma cristales sólidos que precipitan a partir de una solución o de los depósitos gaseosos. El proceso de cristalización

Cualquier proceso de cristalización se compone de dos fases principales ; la nucleación y crecimiento de cristales. En el proceso de nucleación moléculas de soluto se dispersan en un disolvente ( fase líquida) y empiezan a reunir en grupos. Grupos estables se forman bajo condiciones naturales favorables. El proceso de crecimiento de los cristales es el crecimiento posterior de estos grupos estables para formar cristales de diferentes tamaños. La principal fuerza impulsora de cualquier proceso de cristalización es super- saturación. Magnetismo puede ocurrir en cristales formados en un campo magnético de la corteza de la Tierra. Magnetismo remanente es magnetismo de las rocas y puede adquirirse en los cristales del tiempo dentro de la matriz de una forma de roca cristalina , conservando propiedades magnéticas específicas. Magnetismo en cristales formados en condiciones naturales se denomina " magnetismo remanente natural. "
Natural remanente Magnetismo

Hay dos tipos principales de magnetismo remanente natural: primaria y secundaria naturales magnetismo remanente . Magnetismo remanente natural es un registro del campo magnético de la Tierra , tal como existía cuando una cierta roca formada . Cristales magnéticos en rocas ígneas tienen propiedades magnéticas específicas . Campos geomagnéticos y otros procesos geológicos en el momento de la formación desempeñan un papel importante en la magnetización de las rocas cristalinas .
Termoremanente Magnetismo

Como su nombre implica , magnetismo termoremanente es una forma de magnetismo remanente naturales primarios que se produce debido principalmente a las condiciones de temperatura presentes en el momento de una roca formada . En rocas cristalinas , termoremanente magnetismo se produce cuando los cristales de roca se enfrían por encima de la temperatura de Curie en presencia de un campo magnético . Un campo magnético pequeño a temperaturas elevadas puede por lo tanto tener un impacto en los granos de cristal ferromagnéticos cuando se enfrían para producir un magnetismo remanente o remanencia . Esta remanencia con el tiempo se vuelve estable y, como tal , los cristales de una roca pueden ser resistentes a ciertos campos magnéticos.
Química remanente Magnetismo

Esto ocurre como resultado de cambios químicos que forman cristales de rocas ferromagnéticas a una cierta temperatura en un campo de magnetización . Las reacciones químicas que implican rocas ferromagnéticos , que puede a su vez producen en los cristales que poseen propiedades magnéticas , incluyendo la alteración de minerales preexistentes para formar un mineral ferromagnético y precipitación de minerales ferromagnéticos partir de una solución .
Viscoso remanente Magnetismo

Este es un magnetismo remanente secundaria , que se adquiere gradualmente cuando las rocas cristalinas están expuestos a campos magnéticos débiles . Esto generalmente resulta de la acción de un campo geomagnético mucho después de tales rocas cristalinas se han formado , produciendo un magnetismo débil en cristales de una roca tales . Magnetismo remanente química puede desplazar magnetismo original de los cristales de una roca ígnea después de la formación inicial.

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