Магнетизмот е невидлива сила, предизвикана од електроните во атомите кои сочинуваат сè околу нас. Од вашата облека до вашата работна маса, секое парче материја е направено од ситни честички наречени атоми. Атомите имаат негативно наелектризирани електрони кои се вртат околу нив. Поголемиот дел од времето, електронот се врти во случајни насоки. Кога сите електрони се вртат во иста насока, тие создаваат невидлива сила позната како магнетизам.
Срушената starвезда, позната како неутронска starвезда, има најсилна магнетна сила од кој било објект во универзумот.
Магнет е објект што има магнетно поле (невидлив модел на магнетизам). Магнет привлекува или одбива други предмети.
Магнетите обично се направени од железо или челик, но алуминиумот, челик-железо, бакар, никел и кобалт исто така може да се направат моќни магнети.
Подолуната илустрација покажува магнетно поле или магнетна сила распределена во просторот околу и во рамките на магнет.
1. Магнети за шипки - Моќта на магнетот е насочена кон половите, а помала е странично. Магнетите за шипки се генерално со најслаба форма бидејќи столбовите имаат најмала површина. Тие се најчестата форма што се користи во секојдневниот живот, како што се магнети и компаси на ладилникот. Тие исто така најчесто се користат за демонстрации во училницата. Овие се најевтините и најлесните магнети за замена.
2. Магнети за потковица - Магнетите за потковица се само магнети за шипки свиткани во форма на буквата У. Обликот У го прави магнетот посилен со насочување на половите во иста насока. Првично создадена како замена за шипчето, овој облик стана универзален симбол за магнети. Може да се користи за подигање метални предмети од која било големина, во зависност од јачината на магнетот за потковицата. На пример, малите потковици можат да соберат клипови за хартија, додека магнетите за потковица во индустриска големина се користат во градежништвото и инженерството за да се соберат големи парчиња тежок метал. Магнети за потковица се користат и на дното на нишалото.
3. Магнети за дискови - Со промена на обликот на магнет, можеме да ја зголемиме површината на столбовите, а со тоа да ја зголемиме јачината на неговото влечење. Поради широката, рамна површина, магнетите за дискови имаат голема површина на столбот што ги прави силни, ефективни магнети.
Во зависност од големината на дискот, оваа форма има различни намени. Магнетите за дискови се користат секој ден во облека, модни додатоци и домашен украс. Шиењето магнети на дисковите во облеката е одличен начин да се одржи ткаенината заедно. Индустриски големини на дискови обично се користат за подигање стари автомобили на ѓубриштата.
4. Сферни магнети - Сфер-магнетите често се продаваат како играчки и предмети за новини. Сферни магнети прават популарни играчки за биро, како што се јајца од змија ratвечарка. Оваа форма може да се користи и за создавање нараквици и ѓердани. Сферичните магнети се исто така ефикасни алатки кога се демонстрира како се структурирани некои елементи и молекули ако ги користите сферите за да претставуваат атоми.
5. Свиткани магнети - Магнети кои се спирална спирална жица се нарекуваат електромагнети и тие се едни од најсилните магнети што постојат. Сепак, тие стануваат магнетни само кога електрична струја тече низ жица во самиот магнет. Јачината и поларитетот на магнетното поле создадено од електромагнетот се прилагодува врз основа на струјата што минува низ жицата. Електромагнетите се користат во подвижни делови како што се ЦД плеери, ДВД плеери, автоматски прозорци, тврди дискови и автоматски врати во супермаркетите.
6. Цилиндрични или прачки магнети - Цилиндричните или прачките магнети имаат дебелина еднаква или поголема од нивниот дијаметар. Ова им овозможува на магнетите да генерираат многу високи нивоа на магнетизам од релативно мала површина на пол. Поради нивната форма, овие магнети се идеални за едукативна, истражувачка и експериментална употреба.
7. Магнети во форма на прстен - Повеќето магнети за прстени се аксијално магнетизирани. Северниот и јужниот пол се наоѓаат на рамните кружни површини („горе и долу“). Неколку дијаметрално магнетизирани прстенести магнети со столбови „лево и десно“ се специфично обележани. Прстените се слични на дисковите, но се шупливи во центарот. Помал волумен значи дека прстените не се толку силни како споредливите дискови, сепак, шупливиот центар ги прави далеку поразновидни - прстените лесно се лизгаат на цевки или прачки.
Постојат три главни типа на магнети - привремени, постојани и електромагнети.
Привремено - Некои железо и легури на железо лесно може да се магнетизираат дури и од слабо магнетно поле. Меѓутоа, кога ќе се отстрани магнетното поле, објектот постепено го губи својот магнетизам.
Постојана - Примери се алнико (алуминиум, легура на никел кобалт) и ферити (материјал сличен на керамика што е направен од мешавина на железни оксиди со никел, стронциум или кобалт). Откако ќе се магнетизираат, овие предмети не губат лесно магнетизам.
Електромагнети - Овие се користат кога е неопходен многу силен магнет. Електромагнетите се прават со поставување на метално јадро во внатрешноста на серпентина од жица што носи електрична струја. Електричната енергија што минува низ жицата произведува магнетно поле. Додека електричната струја тече, јадрото делува како силен магнет. Компјутерите, телевизорите и електричните мотори се електромагнети.
Најчести видови на материјали со кои се прават трајни магнети се керамика, алнико и неодимиум. Керамичките магнети се силни и работат добро за повеќето експерименти. Ални магнетите се уште посилни и многу добро работат за научни експерименти, иако се поскапи од керамичките магнети. Неодимиумските магнети се толку силни што еден и пол инч во дијаметар може да подигне неколку килограми феромагнетни објекти. Тие се најскапите од овие три типа на магнети.
1. Атрактивно својство - Магнетот привлекува феромагнетни материјали како железо, кобалт и никел.
2. Одбивно својство - Секој магнет има јужен пол и северен пол. Како магнетните столбови се одбиваат едни со други и за разлика од магнетните столбови се привлекуваат едни со други.
3. Својство на директивата - Слободно суспендиран магнет секогаш покажува во правец север-југ.
Земјата е многу голем магнет и има магнетно поле насекаде околу нас. Северниот и јужниот пол се многу магнетни. Северниот пол на Земјата е исто така магнетски северен пол: компасот покажува на север кон Северниот пол затоа што го привлекува магнетното поле на Земјата.
Во центарот на Земјата се врти јадрото на Земјата. Јадрото е составено од претежно железо. Надворешниот дел од јадрото е течно железо што се врти и ја прави земјата во огромен магнет. Ова е местото каде ги добиваме имињата за северниот и јужниот пол. Овие полови се всушност позитивните и негативните полови на огромниот магнет на Земјата. Ова е многу корисно за нас овде на Земјата бидејќи ни овозможува да користиме магнети во компаси за да го најдеме нашиот пат и да се осигураме дека одиме во вистинската насока. Исто така е корисно за животни како птици и китови кои го користат магнетното поле на Земјата за да ја пронајдат вистинската насока кога мигрираат. Можеби најважната карактеристика на магнетното поле на Земјата е тоа што не штити од сончевиот ветер и зрачење на Сонцето.
Компасот има мал магнет. Стрелката секогаш покажува кон Северниот пол.