¿Por qué una partícula magnetizada rotaría en un campo magnético?

No estoy seguro de lo que se supone que muestra este video, pero una partícula magnetizada sentirá un par en un campo magnético. Un dipolo eléctrico es una carga positiva y negativa “en un palo”, mantenida en una separación constante; sentirá un par en un campo eléctrico porque la carga positiva se tira hacia un lado y la carga negativa se tira hacia el otro lado. Otra analogía sería un “dipolo gravitacional”, digamos un peso y un globo de helio en el aire en un palo, que giraría para bajar el peso y el globo hacia arriba. Para un dipolo magnético, en realidad no hay dos “monopolos” en un palo porque, hasta donde sabemos, los monopolos magnéticos en realidad no existen, pero el efecto neto de la corriente circulante es crear un “momento dipolo magnético”.

Entonces, si un objeto con un momento dipolar magnético está en un campo magnético, experimentará un par (así es como funcionan los motores eléctricos). Sin embargo, si el objeto con el momento dipolar magnético ya está girando alrededor de algún eje (como el giro de un electrón, aproximadamente), entonces el dipolo precesará como una parte superior tambaleante (que es la versión de gravedad del fenómeno).

Espero que eso ayude. No estoy seguro de lo que estabas buscando allí.

He encontrado los artículos de este efecto, espero que esto resuelva tu problema.

Artículo: Reducción de la viscosidad en la suspensión de bacterias de natación

Para buscar imágenes no aparecen: reducción de la viscosidad en la suspensión de bacterias de natación

Una fuerza aplicada a un momento hará que el objeto sea perpendicular a la fuerza y ​​al momento, a una intensidad igual al seno del ángulo.

El magnetismo es un momento, y F = B × p es perpendicular tanto al campo B como al momento aplicado p.

Es difícil decir qué significan los dos vectores, supongo que el rojo es un mmf giratorio mientras que el amarillo es el diámetro mayor de la partícula (menor resistencia), entonces hay un intento del vector amarillo para seguir el mmf pero no tener éxito de vez en cuando debido a un exceso de velocidad de rotación angular de mmf, como un motor sobrecargado de renuencia, si la partícula está realmente magnetizada, entonces el vector amarillo es la dirección del polo de la partícula y ahora estamos hablando de un motor de sincronización que pierde su sincronización debido a una sobrecarga.

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