Propiedades eléctricas de los metales

3029 palabras 13 páginas
PROPIEDADES ELECTRICAS Y MECANICAS DE LOS MARTERIALES
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES FERROSOS Y NO FERROSOS

CONTENIDO

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

* Propiedades mecánicas de los materiales

- Tenacidad
- Elasticidad
- Dureza
- Fragilidad
- Plasticidad
- Ductibilidad
- Maleabilidad

* Propiedades eléctricas de los materiales

- Polarización electrónica
- Polarización iónica
- Polarización molecular
- Constante dieléctrica
- Resistencia dieléctrica * Aleaciones Férreas.

* No Férreos.

* Propiedades de los materiales ferrosos y no ferrosos.

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

El comportamiento de los materiales queda definido por su estructura. A nivel microscópico, la estructura
…ver más…
En algunos materiales, como el titanato de bario, los dipolos se mantienen alineados a pesar de haberse eliminado la influencia del campo externo.
Anteriormente, al hablar de polarización iónica, mencionamos la posibilidad de que hubiera modificación de las dimensiones del material. Este efecto se conoce como electrostricción, además de darse por cambios en la longitud de los enlaces entre iones, puede ser resultado de la actuación de los átomos como partículas en forma oval en vez de esférica o por distorsión debida a la orientación de los dipolos permanentes del material.
Sin embargo, existen materiales que muestran una propiedad adicional: cuando se les impone un cambio dimensional, ocurre polarización, lo que crea un voltaje o un campo. Los materiales que presentan este comportamiento son piezoeléctricos.
Cuando se encuentran entre capas de material conductor, los materiales dieléctricos que se polarizan son capaces de almacenar cargas, esta propiedad se describe mediante:

- Constante dieléctrica. Que es la relación de la permisividad del material con la permisividad en el vacío.
- Resistencia dieléctrica. Es el campo dieléctrico máximo que puede mantener un material entre conductores.

La presencia de polarización en un material después de que se retira el campo eléctrico se puede explicar en función de una alineación residual de dipolos permanentes. Esto sucede de la siguiente forma: se toma un cristal cuyos

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