Ero pysyvien ja tilapäisten magneettien välillä

Ero pysyvien ja tilapäisten magneettien välillä
Ero pysyvien ja tilapäisten magneettien välillä

Video: Ero pysyvien ja tilapäisten magneettien välillä

Video: Ero pysyvien ja tilapäisten magneettien välillä
Video: ВЗРОСЛЫЙ ФИЛЬМ! ЧТО БЫВАЕТ ПОСЛЕ «И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»! Приключения Аладдина! Русский фильм 2024, Heinäkuu
Anonim

Pysyvät vs väliaikaiset magneetit

Magneetit ovat hyvin erikoisia esineitä jokapäiväisessä elämässämme. Käyttämämme sähkö tuotetaan magneeteilla. Navigointi tehtiin magneeteilla; laitteet, kuten kiintolevyt, äänikasetit ja levykkeet, perustuvat magnetismiin. Magnetismin teoria on erittäin tärkeä fysiikan alalla. Magnetismin käsitteen erittäin hyvä ymmärrys on elintärkeää, jotta voit menestyä sellaisilla aloilla kuin sähkömagneettisen kentän teoria ja kaikki siihen liittyvät kentät. Tässä artikkelissa aiomme keskustella siitä, mitä magnetismi on, mitä kestomagneetit ja väliaikaiset magneetit ovat, niiden sovelluksia, kestomagneettien ja väliaikaisten magneettien yhtäläisyyksiä ja lopuksi kestomagneettien ja väliaikaisten magneettien eroa.

kestomagneetti

Pysyvän magnetismin ymmärtämiseksi on ensin ymmärrettävä magnetismin ja magneettisten materiaalien käsite. Magneettinen induktio on materiaalien magnetointiprosessi ulkoisessa magneettikentässä. Materiaalit voidaan luokitella useisiin luokkiin niiden magneettisten ominaisuuksien mukaan. Paramagneettiset materiaalit, diamagneettiset materiaalit ja ferromagneettiset materiaalit ovat muutamia mainitaksemme. On myös joitain vähemmän yleisiä tyyppejä, kuten antiferromagneettiset materiaalit ja ferrimagneettiset materiaalit. Ferromagneettiset materiaalit ovat myös paramagneettisia materiaaleja, joissa magneettiset dipolit ovat yhdessä suunnassa jo ennen ulkoisen magneettikentän kohdistamista. Kovilla magneettisilla materiaaleilla on voimakkaampi magnetoituminen kuin pehmeillä magneettisilla materiaaleilla, kun ne altistetaan ulkoiselle kentällä. Kovat magneettiset materiaalit sisältävät magnetismin myös ulkoisen kentän poistamisen jälkeen. Niitä käytetään kestomagneettien luomiseen. Kun ulkoista kenttää käytetään, nämä magneettiset vyöhykkeet asettuvat samansuuntaisesti kentän kanssa, jotta ne vahvistaisivat kenttää. Ferromagnetismi jää materiaaliin ulkoisen kentän poistamisen jälkeenkin, mutta paramagnetismi ja diamagnetismi katoavat heti, kun ulkoinen kenttä poistetaan.

Väliaikainen magneetti

Tilapäiset magneetit ovat materiaaleja, jotka toimivat magneetteina vain ulkoisen magneettikentän ollessa läsnä. Tällaisia materiaaleja kutsutaan myös pehmeiksi magneettisiksi materiaaleiksi. Materiaalin magneettiset ominaisuudet häviävät heti, kun ulkoinen magneettikenttä poistetaan. Nämä magneetit toimivat vuonsiirtomekanismeina. Jos virtaa kuljettava kela kääritään pehmeän magneettisen materiaalin ympärille, magneettikenttä on useita kertoja suurempi kuin alkuperäinen magneettikenttä. Pehmeät magneettiset materiaalit ovat osa ferromagneettisten materiaalien perhettä. Pehmeät magneettiset materiaalit osoittavat vahvoja magneettisia ominaisuuksia ulkoisessa magneettikentässä, mutta menettävät magnetismin ulkoisen kentän poistamisen jälkeen. Tämä aiheuttaa lehden k altaisen hystereesikäyrän.

Mitä eroa on kestomagneetilla ja väliaikaisella magneetilla?

• Kestomagneeteilla on magneettiset ominaisuudet, vaikka ulkoinen kenttä olisi nolla. Väliaikaisilla magneeteilla on magneettisia ominaisuuksia vain ulkoisen magneettikentän läsnä ollessa.

• Pysyvä magnetismi näkyy kovissa magneettisissa materiaaleissa, jotka kuuluvat ferromagneettisten materiaalien perheeseen. Väliaikainen magnetismi näkyy pehmeissä magneettisissa materiaaleissa, paramagneettisissa materiaaleissa ja diamagneettisissa materiaaleissa.

• Kestomagneetteja käytetään laitteissa, kuten sähkömoottoreissa ja generaattoreissa. Väliaikaisia magneetteja käytetään esimerkiksi nostureissa.

Suositeltava: