что не проводит магнитное поле

Что не проводит магнитное поле

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Материал на пропускающий магнитное поле

Редкий гость

Зарегистрирован: Вс июн 03, 2007 11:03 pm
Сообщения: 4

Я столкнулся с проблемой, мне нужно изготовить BOX который будет находится в постоянном магнитном поле но содержимое этой коробки не должно подвергаться этому магнитному полю, существует ли материал который бы не пропускал магнитное поле?

Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Чт ноя 21, 2002 10:17 pm
Сообщения: 1648
Откуда: Damir R. Islamov

Редкий гость

Зарегистрирован: Вс июн 03, 2007 11:03 pm
Сообщения: 4

Весьма плодовитый автор

Зарегистрирован: Чт ноя 21, 2002 10:17 pm
Сообщения: 1648
Откуда: Damir R. Islamov

Редкий гость

Зарегистрирован: Вс июн 03, 2007 11:03 pm
Сообщения: 4

Опытный автор

Зарегистрирован: Вс окт 17, 2004 1:15 am
Сообщения: 458
Откуда: НГУ

Я столкнулся с проблемой, мне нужно изготовить BOX который будет находится в постоянном магнитном поле но содержимое этой коробки не должно подвергаться этому магнитному полю, существует ли материал который бы не пропускал магнитное поле?

Вам надо сделать магнитный экран. Если допускается поле десяток гаус, можно ограничиться стальным из Стали 3. Если десятые доли гауса, внутрь надо добавить пермалоевый. Если возможны переменные поля добавляется медный.

Редкий гость

Зарегистрирован: Вс июн 03, 2007 11:03 pm
Сообщения: 4

Начинающий автор

Зарегистрирован: Вс июн 06, 2004 2:22 pm
Сообщения: 208

Сталь потому и годится, что «магнитится», т.е. «забирает» в себя магнитное поле, и во внутреннем объеме поле ослабляется.

Пермаллой еще сильнее «магнитится», но его еще чаще используют для магнитных экранов.

Понятное дело, что надо после изготовления коробку размагнитить.

Постоянный посетитель

Зарегистрирован: Вт сен 21, 2004 6:09 pm
Сообщения: 198

Постоянный посетитель

Зарегистрирован: Вт сен 21, 2004 6:09 pm
Сообщения: 198

Начинающий автор

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2003 3:44 pm
Сообщения: 273
Откуда: Дружков Александр

Постоянный посетитель

Зарегистрирован: Вт сен 21, 2004 6:09 pm
Сообщения: 198

Постоянный посетитель

Зарегистрирован: Вт янв 16, 2007 6:47 pm
Сообщения: 151
Откуда: Alexander Sham

Опытный автор

Зарегистрирован: Вс окт 17, 2004 1:15 am
Сообщения: 458
Откуда: НГУ

Начинающий автор

Зарегистрирован: Вс июн 06, 2004 2:22 pm
Сообщения: 208

В качестве иллюстрации хороша стандартная простенькая задачка на граничные условия: длинный стержень из магнетика находится в продольном магнитном поле.
1. В стержне делают узкую щель вдоль оси. Найти поле внутри щели.
2. В стержне делают узкую щель перпендикулярно оси. Найти поле внутри щели.

________________________________
Конечно, ферромагнитный экран не идеальный, в отличие от сверхпроводника, но для большинства приложений хватает, ведь можно и двух-трехслойные экраны делать. И с принципом суперпозиции тоже все нормально.

Часовой пояс: UTC + 7 часов

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2

Источник

Изолятор для магнита и экранирование магнитного поля

Как сделать так, чтобы два магнита, находящиеся рядом друг с другом, не чувствовали присутствие друг друга? Какой материал нужно разместить между ними, чтобы силовые линии магнитного поля от одного магнита не достигали бы второго магнита?

Этот вопрос не такой тривиальный, как может показаться на первый взгляд. Нам нужно по настоящему изолировать два магнита. То есть, чтобы эти два магнита можно было по разному поворачивать и по разному перемещать их относительно друг друга и тем не менее, чтобы каждый из этих магнитов вёл себя так, как будто бы другого магнита рядом нет. Поэтому всякие фокусы с размещением рядом третьего магнита или ферромагнетика, для создания какой-то особой конфигурации магнитных полей с компенсацией всех магнитных полей в какой-то одной отдельно взятой точке, принципиально не проходят.

Диамагнетик.

Иногда ошибочно думают, что таким изолятором магнитного поля может служить диамагнетик. Но это не верно. Диамагнетик действительно ослабляет магнитное поле. Но он ослабляет магнитное поле только в толще самого диамагнетика, внутри диамагнетика. Из-за этого многие ошибочно думают, что если один или оба магнита замуровать в куске диамагнетика, то, якобы, их притяжение или их отталкивание ослабеет.

Но это не является решением проблемы. Во-первых, силовые линии одного магнита всё равно будут достигать другого магнита, то есть магнитное поле только уменьшается в толще диамагнетика, но не исчезает совсем. Во-вторых, если магниты замурованы в толще диамагнетика, то мы не можем их двигать и поворачивать относительно друг друга.

А если сделать из диамагнетика просто плоский экран, то этот экран будет пропускать сквозь себя магнитное поле. Причем, за этим экраном магнитное поле будет точно такое же, как если бы этого диамагнитного экрана не было бы вообще.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Это говорит о том, что даже замурованные в диамагнетик магниты не испытают на себе ослабления магнитного поля друг друга. В самом деле, ведь там, где находится замурованный магнит, прямо в объеме этого магнита диамагнетик попросту отсутствует. А раз там, где находится замурованный магнит, отсутствует диамагнетик, то значит, оба замурованных магнита на самом деле взаимодействуют друг с другом точно также, как если бы они не были замурованы в диамагнетике. Диамагнетик вокруг этих магнитов также бесполезен, как и плоский диамагнитный экран между магнитами.

Идеальный диамагнетик

Нам нужен такой материал, который бы, вообще, не пропускал через себя силовые линии магнитного поля. Нужно чтобы силовые линии магнитного поля выталкивались из такого материала. Если силовые линии магнитного поля проходят через материал, то, за экраном из такого материала, они полностью восстанавливают всю свою силу. Это следует из закона сохранения магнитного потока.

В диамагнетике ослабление внешнего магнитного поля происходит за счет наведенного внутреннего магнитного поля. Это наведенное магнитное поле создают круговые токи электронов внутри атомов. При включении внешнего магнитного поля, электроны в атомах должны начать двигаться вокруг силовых линий внешнего магнитного поля. Это наведенное круговое движение электронов в атомах и создает дополнительное магнитное поле, которое всегда направлено против внешнего магнитного поля. Поэтому суммарное магнитное поле в толще диамагнетика становится меньше, чем снаружи.

Но полной компенсации внешнего поля за счет наведенного внутреннего поля не происходит. Не хватает силы кругового тока в атомах диамагнетика, чтобы создать точно такое же магнитное поле, как внешнее магнитное поле. Поэтому в толще диамагнетика остаются силовые линии внешнего магнитного поля. Внешнее магнитное поле, как бы, «пробивает» материал диамагнетика насквозь.

Единственный материал, который выталкивает из себя силовые линии магнитного поля, это сверхпроводник. В сверхпроводнике внешнее магнитное поле наводит такие круговые токи вокруг силовых линий внешнего поля, которые создают противоположно направленное магнитное поле в точности равное внешнему магнитному полю. В этом смысле сверхпроводник является идеальным диамагнетиком.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

На поверхности сверхпроводника вектор напряженности магнитного поля всегда направлен вдоль этой поверхности по касательной к поверхности сверхпроводящего тела. На поверхности сверхпроводника вектор магнитного поля не имеет составляющую, направленную перпендикулярно поверхности сверхпроводника. Поэтому силовые линии магнитного поля всегда огибают сверхпроводящее тело любой формы.

Огибание сверхпроводника линиями магнитного поля

Но это совсем не означает, что если между двумя магнитами поставить сверхпроводящий экран, то он решит поставленную задачу. Дело в том, что силовые линии магнитного поля магнита пойдут к другому магниту в обход экрана из сверхпроводника. Поэтому от плоского сверхпроводящего экрана будет только ослабление влияния магнитов друг на друга.

Это ослабление взаимодействия двух магнитов будет зависеть от того, на сколько увеличилась длина силовой линии, которая соединяет два магнита друг с другом. Чем больше длины соединяющих силовых линий, тем меньше взаимодействие двух магнитов друг с другом.

Это точно такой же эффект, как если увеличивать расстояние между магнитами без всякого сверхпроводящего экрана. Если увеличивать расстояние между магнитами, то длины силовых линий магнитного поля тоже увеличиваются.

Значит, для увеличения длин силовых линий, которые соединяют два магнита в обход сверхпроводящего экрана, нужно увеличивать размеры этого плоского экрана и по длине и по ширине. Это приведет к увеличению длин обходящих силовых линий. И чем больше размеры плоского экрана по сравнению с рассстоянием между магнитами, тем взаимодействие между магнитами становится меньше.

Взаимодействие между магнитами полностью исчезает только тогда, когда оба размера плоского сверхпроводящего экрана становятся бесконечными. Это аналог той ситуации, когда магниты развели на бесконечно большое расстояние, и поэтому длина соединяющих их силовых линий магнитного поля стала бесконечной.

Теоретически, это, конечно, полностью решает поставленную задачу. Но на практике мы не можем сделать сверхпроводящий плоский экран бесконечных размеров. Хотелось бы иметь такое решение, которое можно осуществить на практике в лаборатории или на производстве. (Про бытовые условия речи уже не идет, так как в быту невозможно сделать сверхпроводник.)

Разделение пространства сверхпроводником

По другому, плоский экран бесконечно больших размеров можно интерпретировать как разделитель всего трехмерного пространства на две части, которые не соединены друг с другом. Но пространство на две части может разделить не только плоский экран бесконечных размеров. Любая замкнутая поверхность делит пространство тоже на две части, на объем внутри замкнутой поверхности и объем вне замкнутой поверхности. Например, любая сфера делит пространство на две части: шар внутри сферы и всё, что снаружи.

Поэтому сверхпроводящая сфера является идеальным изолятором магнитного поля. Если поместить магнит в такую сверхпроводящую сферу, то никогда никакими приборами не удается обнаружить, есть ли внутри этой сферы магнит или его там нет.

И, наоборот, если Вас поместить внутрь такой сферы, то на Вас не будут действовать внешние магнитные поля. Например, магнитное поле Земли невозможно будет обнаружить внутри такой сверхпроводящей сферы никакими приборами. Внутри такой сверхпроводящей сферы можно будет обнаружить только магнитное поле от тех магнитов, которые будут находиться тоже внутри этой сферы.

Таким образом, чтобы два магнита не взаимодействовали друг с другом надо один из этих магнитов поместить во внутрь сверхпроводящей сферы, а второй оставить снаружи. Тогда магнитное поле первого магнита будет полностью сконцентрировано внутри сферы и не выйдет за пределы этой сферы. Поэтому второй магнит не почувствует привутствие первого. Точно также магнитное поле второго магнита не сможет залезть во внутрь сверхпроводящей сферы. И поэтому первый магнит не почувствует близкое присутствие второго магнита.

Наконец, оба магнита мы можем как угодно поворачивать и перемещать друг относительно друга. Правда первый магнит ограничен в своих перемещениях радиусом сверхпроводящей сферы. Но это только так кажется. На самом деле взаимодействие двух магнитов зависит только лишь от их относительного расположения и их поворотов вокруг центра тяжести соответствующего магнита. Поэтому достаточно разместить центр тяжести первого магнита в центре сферы и туда же в центр сферы поместить начало координат. Все возможные варианты расположения магнитов будут определяться только всеми возможными вариантами расположения второго магнита относительно первого магнита и их углами поворотов вокруг их центров масс.

Разумеется вместо сферы можно взять любую другую форму поверхности, например, эллипсоид или поверхность в виде коробки и т.п. Лишь бы она делила пространство на две части. То есть в этой поверхности не должно быть дырочки, через которую может пролезть силовая линия, которая соединит внутренний и внешний магниты.

Источник

Закон электромагнитной индукции

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.
Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат
(в правом нижнем углу экрана).

Магнитный поток

Прежде, чем разобраться с тем, что такое электромагнитная индукция, нужно определить такую сущность, как магнитный поток.

Представьте, что вы взяли обруч в руки и вышли на улицу в ливень. Чем сильнее ливень, тем больше через этот обруч пройдет воды — поток воды больше.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Если обруч расположен горизонтально, то через него пройдет много воды. А если начать его поворачивать — уже меньше, потому что он расположен не под прямым углом к вертикали.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Теперь давайте поставим обруч вертикально — ни одной капли не пройдет сквозь него (если ветер не подует, конечно).

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Магнитный поток по сути своей — это тот же самый поток воды через обруч, только считаем мы величину прошедшего через площадь магнитного поля, а не дождя.

Магнитным потоком через площадь ​S​ контура называют скалярную физическую величину, равную произведению модуля вектора магнитной индукции ​B​, площади поверхности ​S​, пронизываемой данным потоком, и косинуса угла ​α​ между направлением вектора магнитной индукции и вектора нормали (перпендикуляра к плоскости данной поверхности):

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Магнитный поток

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Ф — магнитный поток [Вб]

B — магнитная индукция [Тл]

S — площадь пронизываемой поверхности [м^2]

n — вектор нормали (перпендикуляр к поверхности) [-]

Магнитный поток можно наглядно представить как величину, пропорциональную числу магнитных линий, проходящих через данную площадь.

В зависимости от угла ​α магнитный поток может быть положительным (α 90°). Если α = 90°, то магнитный поток равен 0. Это зависит от величины косинуса угла.

Изменить магнитный поток можно меняя площадь контура, модуль индукции поля или расположение контура в магнитном поле (поворачивая его).

В случае неоднородного магнитного поля и неплоского контура, магнитный поток находят как сумму магнитных потоков, пронизывающих площадь каждого из участков, на которые можно разбить данную поверхность.

Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция — явление возникновения тока в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего его.

Явление электромагнитной индукции было открыто М. Фарадеем.

Майкл Фарадей провел ряд опытов, которые помогли открыть явление электромагнитной индукции.

Опыт раз. На одну непроводящую основу намотали две катушки: витки первой катушки были расположены между витками второй. Витки одной катушки были замкнуты на гальванометр, а второй — подключены к источнику тока.

При замыкании ключа и протекании тока по второй катушке в первой возникал импульс тока. При размыкании ключа также наблюдался импульс тока, но ток через гальванометр тек в противоположном направлении.

Опыт два. Первую катушку подключили к источнику тока, а вторую — к гальванометру. При этом вторая катушка перемещалась относительно первой. При приближении или удалении катушки фиксировался ток.

Опыт три. Катушка замкнута на гальванометр, а магнит движется вдвигается (выдвигается) относительно катушки

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Вот, что показали эти опыты:

Почему возникает индукционный ток?

Ток в цепи может существовать, когда на свободные заряды действуют сторонние силы. Работа этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль замкнутого контура равна ЭДС.

Значит, при изменении числа магнитных линий через поверхность, ограниченную контуром, в нем появляется ЭДС, которую называют ЭДС индукции.

Онлайн-курсы физики в Skysmart не менее увлекательны, чем наши статьи!

Закон электромагнитной индукции

Закон электромагнитной индукции (закон Фарадея) звучит так:

ЭДС индукции в замкнутом контуре равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

Математически его можно описать формулой:

Закон Фарадея

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Ɛi — ЭДС индукции [В]

ΔФ/Δt — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]

Знак «–» в формуле позволяет учесть направление индукционного тока. Индукционный ток в замкнутом контуре всегда направлен так, чтобы магнитный поток поля, созданного этим током сквозь поверхность, ограниченную контуром, уменьшал бы те изменения поля, которые вызвали появление индукционного тока.

Если контур состоит из ​N витков (то есть он — катушка), то ЭДС индукции будет вычисляться следующим образом.

Закон Фарадея для контура из N витков

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Ɛi — ЭДС индукции [В]

ΔФ/Δt — скорость изменения магнитного потока [Вб/с]

N — количество витков [-]

Сила индукционного тока в замкнутом проводящем контуре с сопротивлением ​R​:

Закон Ома для проводящего контура

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Ɛi — ЭДС индукции [В]

I — сила индукционного тока [А]

R — сопротивление контура [Ом]

Если проводник длиной l будет двигаться со скоростью ​v​ в постоянном однородном магнитном поле с индукцией ​B​ ЭДС электромагнитной индукции равна:

ЭДС индукции для движущегося проводника

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Ɛi — ЭДС индукции [В]

B — магнитная индукция [Тл]

v — скорость проводника [м/с]

l — длина проводника [м]

Возникновение ЭДС индукции в движущемся в магнитном поле проводнике объясняется действием силы Лоренца на свободные заряды в движущихся проводниках. Сила Лоренца играет в этом случае роль сторонней силы.

Движущийся в магнитном поле проводник, по которому протекает индукционный ток, испытывает магнитное торможение. Полная работа силы Лоренца равна нулю.

Количество теплоты в контуре выделяется либо за счет работы внешней силы, которая поддерживает скорость проводника неизменной, либо за счет уменьшения кинетической энергии проводника.

Изменение магнитного потока, пронизывающего замкнутый контур, может происходить по двум причинам:

Таким образом, явления индукции в движущихся и неподвижных проводниках протекают одинаково, но физическая причина возникновения индукционного тока оказывается в этих двух случаях различной:

Правило Ленца

Чтобы определить направление индукционного тока, нужно воспользоваться правилом Ленца.

Академически это правило звучит следующим образом: индукционный ток, возбуждаемый в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока, вызывающего индукционный ток.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Давайте попробуем чуть проще: катушка в данном случае — это недовольная бабуля. Забирают у нее магнитный поток — она недовольна и создает магнитное поле, которое этот магнитный поток хочет обратно отобрать.

Дают ей магнитный поток, забирай, мол, пользуйся, а она такая — «Да зачем сдался мне ваш магнитный поток!» и создает магнитное поле, которое этот магнитный поток выгоняет.

Источник

Из этой статьи вы узнаете: Что происходит с неодимовым магнитом, если его расплавить или разрезать пополам? Магнит крепче держится на другом магните или на стали? Ослабевает ли магнитная сила магнитов со временем? Влияет ли температура на магнитную силу магнитов? Может ли стекло быть магнитным? Могут ли магниты быть мягкими и гибкими? Есть ли резина, которая реагирует на магнит? Какое самое сильное магнитное поле удалось создать на сегодняшний день? Чувствительны ли живые существа к магнетизму? И многое другое.

Также в статье есть описание пяти экспериментов, которые позволят узнать, насколько сильно неодимовый магнит притягивает яблоко. Вы также узнаете, что произойдет с магнитом, когда вы приблизите к нему горящую свечу и как неодимовый магнит искажает изображение на ЭЛТ-мониторе.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Дальше смотрите ответы на эти и другие часто задаваемые вопросы, а также несколько идей интересных экспериментов.

1) Что вызывает магнитное поле у ​​магнита?

Распределение магнитного поля представлено линиями магнитной индукции. Линии индукции проходят от северного к южному магнитному полюсу магнита.

2) Почему магнит притягивает только предметы из железа, никеля и кобальта?

3) В яблоке есть железо. Так почему его не притягивает магнит?

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Большинство живых организмов и продуктов питания также содержат определенное количество железа, но они не притягиваются магнитом. Почему? Это потому, что в них очень мало железа.

4) Что такое магнитомягкий и твердый материал?

Ферромагнитные вещества можно разделить на магнитомягкие и магнитотвердые, в зависимости от того, как они теряют или сохраняют свои магнитные свойства.

5) Почему в некоторые магнитные вещества добавляют кремний?

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

6) Что такое Гаусс и Тесла?

7 ) Какое самое сильное магнитное поле удалось создать на сегодняшний день?

Группа ученых из Токийского университета во главе с физиком Содзиро Такеяма создала чрезвычайно сильный электромагнит, который генерировал магнитное поле в 1200 тесла.

8 ) Магнит крепче держится на другом магните или на стали?

Многие спрашивают об этом. Однако однозначного ответа нет. Удерживающая сила зависит от нескольких факторов:

Если сталь достаточно большая, удерживающая сила между сильным магнитом и куском стального листа такая же, как для магнита с магнитом. Сила прижима неодимовых магнитов к стали.

Если кусок стального листа слишком маленький или тонкий, сила между магнитом и сталью меньше. Насколько большим должен быть кусок стали, чем размер магнита? Если вы используете неодимовый магнит размером 12 × 12 мм, то стальной лист должен быть 25 × 25 мм. Сила прижима неодимовых магнитов к стали. Сила прижима неодимовых магнитов к стали.

Если между сталью и магнитом есть зазор, то удерживающая сила между одним магнитом и другим больше, чем между магнитом и сталью.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

9 ) Теряют ли магниты прочность, если они длительное время прикреплены к ферромагнитному материалу?

Неодимовые магниты обычно почти постоянно сохраняют магнетизм. Сила, необходимая для размагничивания магнита, называется коэрцитивной силой. Это способность постоянного магнита противостоять размагничиванию во внешнем магнитном поле.

Чем больше коэрцитивная сила магнита, тем лучше он выдерживает размагничивание как внешними, так и собственными магнитными полями и, следовательно, имеет меньшую тенденцию к ослаблению.

Магнитотвердые материалы, используемые для изготовления постоянных магнитов, представляют собой ферромагнитные вещества с высокой коэрцитивной силой. Если вы не подвергаете магниты воздействию высоких температур и других сильных магнитных полей, они будут намагничиваться годами.

10 ) Влияет ли температура на магнитную силу и что такое температура Кюри?

Да, температура влияет на магнитную силу. Температуру Кюри впервые описал французский физик Пьер Кюри, муж Марии Кюри-Склодовской. Какова температура Кюри некоторых материалов? Смотрите на таблицу ниже.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Что происходит с магнитом, если его нагреть выше критической температуры Кюри? Ферромагнитное вещество состоит из диполей, которые образуют небольшие магнитные домены (области). Если магнит намагничен, домены располагаются равномерно.

Например, если вы бросите магнит в огонь, ориентация магнитных доменов резко изменится. При хаотическом расположении доменов магнит теряет свои магнитные свойства.

Посмотрите в видео, как пламя свечи воздействует на кусок никелевой монеты:

1 1 ) Если я разрежу магнит, теоретически должны образоваться два отдельных магнита, которые будут притягиваться на режущей стороне. Это так?

Если вы разрежете стержневой магнит вдоль, вы получите два новых отдельных магнита. Когда вы разрезаете магнит перпендикулярно магнитной оси, магниты будут притягиваться, но если вы разрежете вдоль магнитной оси, обе части будут отталкиваться друг от друга.

1 2 ) Магниты работают в космосе?

Да. Космический вакуум содержит огромное количество пыли, газа, элементарных частиц и переплетен с электромагнитным излучением и магнитными полями. Электрические и магнитные силы в вакууме даже немного сильнее, чем в воздухе на Земле.

1 3 ) Что происходит с магнитом, если его расплавить?

Ферритовые магниты более термостойкие. Их экстремальная температура составляет 250 ° C. А тем более термостойкие самариево-кобальтовые магниты, выдерживающие температуру до 350 ° C.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

1 4 ) Как можно заблокировать магнитную силу?

Магниты должны потерять свою магнитную силу, если вы подвергнете их воздействию чрезвычайно высоких температур в течение продолжительных периодов времени, например, когда вы бросите их в огонь. Однако есть так называемые диамагнитные вещества, которые ослабляют магнитное поле и в то же время слабо из него выдавливаются.

Посмотрите видео о диамагнитной левитации:

1 5 ) Что такое антимагнит?

До недавнего времени экранировать магнитное поле было невозможно. Только в 2011 году испанские ученые создали первый антимагнит.

По своей конструкции антимагнит состоит из нескольких слоев. Внутренний слой изготовлен из сверхпроводящего материала, который блокирует выход внутреннего магнитного поля, а также предотвращает проникновение внешнего магнитного поля. Остальные примерно десять слоев сделаны из специальных метаматериалов, предотвращающих взаимные помехи или изменения магнитных полей.

Чем может быть полезен антимагнит? Его можно использовать, например, у пациентов с кардиостимуляторами или слуховыми имплантатами, чтобы они могли проходить обследование с помощью медицинских устройств, генерирующих сильное магнитное поле. Это также поможет защитить корабли от мин, активируемых магнитом.

1 6 ) Что такое биполярный магнит?

1 7 ) Могут ли магниты быть мягкими и гибкими?

Магниты по своей природе твердые, потому что они изготавливаются из твердых материалов. Однако специалисты по производству резиновых уплотнений могут добавлять в силиконовый каучук магнитные частицы, которые в результате могут быть магнитными. Силиконовый каучук остается эластичным и гибким даже при очень низких температурах.

Это используется, например, производителями холодильников и морозильников, которые устанавливают его на двери. Резиновый уплотнитель, заполненный магнитными частицами, хорошо прилегает к плоской и округлой конструкции холодильника, благодаря чему в нее не проникает тепло.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Гибкие магниты также входят в состав магнитных игрушек. Вы можете знать магнитный слайм как игрушку для детей. Изучите дом, может быть, вы найдете резиновые магниты где-нибудь еще.

18 ) Как работает магнитная доска для рисования?

Частью магнитной доски для рисования является магнитный карандаш, которым вы рисуете на доске.

Как работает магнитный стол? Магнитный стол для детей состоит из ячеек, заполненных белой вязкой эмульсией (несжимаемая жидкость с высоким внутренним трением) и железных опилок.

Как удалить нарисованное изображение? Движущаяся магнитная полоса используется для удаления изображения. Вы можете свободно перемещать полосу и удалять только часть рисунка или все изображение. Если не удалить рисунок, он останется на столе несколько лет, пока жидкость не высохнет.

Посмотрите, как работает магнитный стол, на видео:

1 9 ) Является ли свинец магнитным и что такое диамагнетизм?

Посмотрите видео, чтобы увидеть, как пиролитический графит и висмут реагируют на сильный неодимовый магнит :

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

21 ) Может ли стекло быть магнитным?

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Стеклодувы в Богемии производили урановое стекло в основном во второй половине 19 века, а также в 20 веке. Бум пришел с началом холодной войны, когда уран был легко доступен. Но с его окончанием производство уранового стекла резко упало.

Достаточно чувствительный счетчик Гейгера может обнаруживать небольшую степень излучения в урановом стекле с более высокой долей урана. Но большинство кусков уранового стекла эксперты считают безвредными и лишь незначительно радиоактивными.

22) Можно ли зарядить или «перезарядить» постоянный магнит?

23) Что такое поле Хальбаха?

В коротком видео ниже вы увидите, как одна сторона набора постоянных магнитов, расположенных в соответствии с полем Хальбаха, магнитно намного сильнее, чем другая.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Затем солнечные панели проводят электричество к катушке. Эта катушка с электромагнитными свойствами становится магнитной и притягивается к постоянному магниту в основании.

Благодаря этому ротор многократно вращается, и таким образом отдельные панели чередуются. Скорость вращения ротора зависит от интенсивности падающего света. Чем ярче свет, тем быстрее он будет вращаться.

Чтобы лучше понять, посмотрите видео:

25) Что такое супердиамагнетизм?

Сверхпроводящие магниты используются, например, в парящих поездах на магнитной подвеске, где они встраиваются в нижнюю часть шасси поезда.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Кубический магнит, парящий над сверхпроводящим материалом

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Поезд на магнитной подвеске

26) Чувствительны ли живые существа к магнетизму?

Да, некоторые животные чувствительны к магнетизму. Они воспринимают силовые линии, проходящие между магнитными полюсами Земли, и в результате ориентируются в своих долгих путешествиях.

Исследователи полагают, что голуби и перелетные птицы используют микроскопические частицы магнетита в своей голове, чтобы ориентироваться, а также криптохромы в глазах птиц.

Криптохромы в сетчатке глаза также помогают осьминогам ориентироваться. Исследователи также обнаружили частицы магнетита у бактерий, лосося, морских черепах, дельфинов, полевок и некоторых млекопитающих.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

27) Что такое Курская магнитная аномалия?

Магнитная аномалия вызвана аномальной концентрацией железосодержащих минералов. Одной из таких аномалий является Курская магнитная аномалия в России. Это территория с огромными залежами железной руды и крупнейшая магнитная аномалия на Земле.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Курская магнитная аномалия

Другими известными аномалиями являются, например, магнитная аномалия Банги в Центральной Африке или магнитная аномалия Тигами в Канаде.

28) Есть ли магнитные океаны?

Согласно теории ученых, соленая вода, которая постоянно течет с приливами, создает электрический ток по всей планете. И этот электрический ток притягивает магнитное поле глубоко под земной корой.

5 интересных экспериментов с магнитами

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Эксперимент 1. Притягивает ли неодимовый магнит яблоко?

Поставьте банки из-под лимонада или пива друг на друга и положите на них деревянную палочку. Вы можете использовать, например, китайские палочки для еды, которые вы склеиваете.

Соедините два яблока китайской палочкой и повесьте их веревкой на палочке на подставке. Как вы можете видеть на видео ниже. Затем медленно поднесите сверхсильный неодимовый магнит ближе к яблокам, и яблоки начнут медленно двигаться.

Как может яблоко реагировать на магнит? Яблоко содержит небольшое количество железа и поэтому притягивается сильной магнитной силой. Что произойдет, если вы поместите яблоко между двумя сильными магнитами и уроните магниты друг на друга?

Используйте решетку для банок с первой попытки и добавьте другую банку посередине. Поместите сверху плоскую палочку и неодимовый магнитный диск.

Подготовьте 4 монеты, содержащие железо и поместите их друг на друга в вертикальном положении. Что случится? Из-за сильного магнитного поля между сильным магнитом монеты начинают левитировать и вращаться.

что не проводит магнитное поле. Смотреть фото что не проводит магнитное поле. Смотреть картинку что не проводит магнитное поле. Картинка про что не проводит магнитное поле. Фото что не проводит магнитное поле

Сильный магнит удержит много монет, но сколько? Используйте подставку с магнитом из предыдущего эксперимента и приготовьте несколько монет. Прикрепите первую монету к магниту и постепенно подхватите под себя остальные. Подсчитайте, насколько неодимовый магнит удержит монеты под собой.

Наденьте неодимовый диск на гвоздь и прикрепите его к тискам. Зажгите свечу и нагрейте магнит пламенем. Что теперь происходит с магнитом? Температура пламени свечи составляет около 1000 ° C, этого достаточно, чтобы магнит потерял свои магнитные свойства после нагрева.

Если вы подвергнете неодимовый магнит воздействию температур выше 80 градусов Цельсия в течение длительного времени, его магнитная сила ослабнет.

При таких температурах кристаллическая решетка разрушается, и магнит ослабевает. Если, например, бросить неодимовый магнит в огонь, он потеряет свою магнитную силу.

Предупреждение: эксперименты и игры с сильными неодимовыми магнитами могут быть опасными, остерегайтесь риска травм.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *