Kandungan
- Pengertian dasar tentang kemagnetan
- Magnet tetap
- Untuk sementara waktu daripada stok
- Asas Teori Magnet Atom
Magnet dihidupkan secara atom. Perbezaan antara magnet tetap dan sementara adalah dalam struktur atomnya. Magnet kekal mempunyai atomnya sejajar sepanjang masa, sementara suhu mempunyai jajaran atom hanya kerana ia berada di bawah pengaruh medan magnet yang luaran dan kuat. Overheating magnet tetap akan menyusun semula struktur atomnya dan mengubahnya menjadi magnet sementara.
Tingkah laku elektron dalam bahan magnet membezakan jenis magnet (Jupiterimages / Photos.com / Getty Images)
Pengertian dasar tentang kemagnetan
Bahan dengan sifat magnetik mempunyai medan magnet. Kuku keluli biasa tidak mempunyai medan magnet yang cukup kuat untuk menarik klip kertas. Walau bagaimanapun, magnetisasi dapat meningkatkan kekuatan medan magnet kuku. Cukup letakkan magnet kekal yang kukuh di sebelah kuku dan ini akan menjadikan medan magnet itu lebih kuat, bertindak seperti magnet sementara. Kuku disebut sebagai magnet sementara kerana, sebaik sahaja magnet kekal ditarik balik, kuku akan kehilangan medan magnet yang kuat yang menarik klip kertas.
Magnet kekal dengan medan magnet digambarkan (Jupiterimages / Photos.com / Getty Images)Magnet tetap
Magnet tetap berbeza dari yang sementara dengan keupayaannya untuk kekal magnet tanpa pengaruh medan magnet luar. Biasanya, magnet kekal diperbuat daripada bahan magnetik "tegar", dan perkataan itu merujuk kepada keupayaan bahan menjadi magnet dan meneruskan cara ini. Keluli adalah contoh bahan magnet yang tegar.
Banyak magnet tetap dibuat semasa mengekspos bahan magnet ke medan luaran yang sangat kuat. Sebaik sahaja medan luar dikeluarkan, bahan akan ditukar menjadi magnet kekal.
Magnet kekal tipikal yang menarik filamen logam (Photodisc / Photodisc / Getty Images)Untuk sementara waktu daripada stok
Tidak seperti permanen, magnet sementara tidak boleh tetap menjadi magnet dengan sendirinya. Bahan magnet lembut, seperti besi dan nikel, tidak akan menarik klip kertas selepas medan magnet luaran yang kuat telah dikeluarkan.
Satu contoh magnet sementara perindustrian ialah elektromagnet yang digunakan untuk mengeluarkan sekerap pada besi lama. Arus elektrik, yang mengalir melalui gegelung yang melekatkan plat besi, menggerakkan medan magnet. Apabila rantaian mengalir, plat memungut sekerap. Apabila rantaian berhenti, lembaga mengeluarkan sekerap.
Elektromagnet digunakan untuk mengambil skrap (Stockbyte / Stockbyte / Getty Images)
Asas Teori Magnet Atom
Bahan magnetik mempunyai elektron berputar di sekeliling nukleus atom, secara individu mewujudkan medan magnet kecil. Ini pada asasnya menyebabkan setiap atom menjadi magnet yang lebih kecil dalam magnet yang lebih besar. Magnet kecil ini dipanggil dipoles kerana ia mempunyai tiang utara dan kutub selatan magnetik. Individu yang dipoles cenderung untuk bergabung dengan orang lain, membentuk poligon yang lebih besar yang dipanggil domain. Domain ini mempunyai medan magnet yang lebih kuat daripada pencerapan individu.
Bahan magnetik yang tidak digerakkan mempunyai domain atom mereka diatur ke arah yang bertentangan. Walau bagaimanapun, apabila bahan itu dihipot, domain diselaraskan dalam orientasi yang sama dan bertindak sebagai domain besar, dengan medan magnet lebih besar daripada satu domain. Inilah yang memberi kekuatan kepada magnet.
Perbezaan antara magnet kekal dan sementara ialah apabila magnetisasi berhenti, domain magnet tetap akan terus menjajarkan dan mempunyai medan magnet yang kuat, manakala domain magnet sementara akan disusun semula dalam fesyen tanpa had dan akan mempunyai medan magnet lemah.
Salah satu cara untuk merosakkan magnet kekal adalah untuk memanaskannya. Haba yang berlebihan menyebabkan atom-atom magnet untuk bergetar dengan kuat, mengganggu penjajaran domain atom dan polimer mereka. Selepas mereka menyejuk, domain tidak akan menyusun semula diri mereka seperti yang pernah mereka lakukan, dan secara struktural mereka akan menjadi magnet sementara.
Satu ilustrasi orbital berputar elektron dalam atom (Ryan McVay / Photodisc / Getty Images)