• Apie 210 000 užsakymų per metus
  • Sandėlyje daugiau nei 37 mln. magnetų

Kuo skiriasi jungtis magnetas–magnetas ir magnetas–geležis?

Magnetai ir geležis traukia vieni kitus, tačiau negali vieni kitų stumti.
Esant pilnam kontaktui, traukos jėga tarp magneto ir geležies yra tokia pat stipri kaip ir trauka tarp dviejų vienodų magnetų. Didėjant atstumui, trauka tarp magneto ir geležies tampa gerokai silpnesnė nei trauka tarp dviejų magnetų. Taip yra dėl mažesnės geležies remanencijos.

Turinys

Skirtumas atstūmimo metu

Nuolatinis magnetas ir geležies plokštė traukia vienas kitą. Tačiau atstūmimo nėra, kaip gali būti tarp dviejų nuolatinių magnetų (plg. DUK apie trauką ir stūmą).

Skirtumas traukos atžvilgiu

Trauka tarp žaliavinio magneto ir geležies plokštės esant pilnam kontaktui yra tokia pati kaip trauka tarp dviejų žaliavinių magnetų. Tačiau didėjant atstumui trauka mažėja greičiau nei tarp dviejų žaliavinių magnetų (žr. grafiką). Šį teiginį galite patikrinti ir mūsų stiprumas įrankis.
Pastaba: Šie teiginiai galioja žaliaviniams magnetams. Su puodo magnetais trauka į geležį yra stipresnė nei į kitą žaliavinį magnetą (žr. DUK apie puodo magnetus).
Pavyzdys su diskiniu magnetu S-12-06-N
x ašis: atstumas
y ašis: laikomoji jėga
rožinė: trauka magnetas–magnetas
mėlyna: trauka magnetas–geležis

Šio reiškinio paaiškinimas

kairėje: feromagnetinė medžiaga
dešinėje: elementarinis magnetas
kairėje: feromagnetinė medžiaga
dešinėje: elementarinis magnetas
Feromagnetinės medžiagos (geležis, kobaltas, nikelis) turi mikroskopinius nuolatinius magnetus (elementariuosius magnetus). Šie elementarieji magnetai gali atskirai suktis ir išoriniais magnetiniais laukais būti daugiau ar mažiau stipriai išrikiuojami. Taip medžiaga įmagnetinama.
kairėje: nuolatinis magnetasdešinėje: feromagnetinė medžiaga
kairėje: nuolatinis magnetas
dešinėje: feromagnetinė medžiaga

Remanencijos paaiškinimas

Net ir galingame magnete yra elementariųjų magnetų. Gamindami nuolatinį magnetą, juos išlygiuoja labai stiprus, elektromagneto sukuriamas laukas. Kai šis išorinis magnetinis laukas išjungiamas, nuolatiniame magnete išlygiuotumas daugiau ar mažiau išlieka (tai vadinama remanencija: remanere = „likti“). Nuolatinis magnetas savo ruožtu gali išlygiuoti kitų feromagnetinių medžiagų dalių elementariuosius magnetus, t. y. juos įmagnetinti. Taip nutinka esant visiškam kontaktui tarp magneto ir geležies: magnetas perduoda geležiai savo įmagnetinimą, ir geležis pati ima elgtis kaip magnetas.

Remanencijos skirtumai

Tačiau elementariųjų magnetų orientacija ne kiekvienoje feromagnetinėje medžiagoje išlieka pastovi. Priklausomai nuo vidinių medžiagos savybių, išnykus išoriniam magnetiniam laukui, lieka daug, mažai arba beveik jokio įmagnetinimo.
Pavyzdžiui, aukštos grynumo geležies gabale elementariųjų magnetų tvarka, pašalinus išorinį lauką, praktiškai visiškai suyra. Įprastoje geležies plokštėje orientacija išlieka šiek tiek geriau, tačiau ji gerokai mažesnė nei supermagnete.

Poveikis praktikoje

Taigi nuolatinio magneto ir plieninės plokštės trauka didinant atstumą greitai mažėja, nes plokštėje esantis įmagnetinimas tuomet sparčiai silpnėja. Du nuolatiniai magnetai didėjant atstumui traukia vienas kitą stipriau, nes įmagnetinimas abiejuose magnetuose praktiškai išlieka toks pats.

PREMIUM LAIDŲ RIŠIKLIAI
Kita supermagnete komandos parduotuvė
Atraskite dabar
Aukštos kokybės plastikinis kabelių surišėjas, kuriuo vamzdis tvirtinamas prie kolonos