În acest articol vom explora lumea fascinantă a lui Magnet, un subiect care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și mediile. De la origine până la impactul său asupra societății actuale, Magnet a fost un subiect de profund interes și dezbatere. Pe măsură ce aprofundăm acest subiect, vom descoperi numeroasele sale fațete și relevanța în diferite contexte. De la originile sale istorice până la aplicațiile sale contemporane, Magnet ne provoacă continuu să privim dincolo de evident și să luăm în considerare implicațiile sale în viața noastră de zi cu zi. Prin acest articol, invităm cititorul să aprofundeze acest subiect interesant și să reflecteze asupra semnificației și relevanței sale în lumea de astăzi.
Magnetul este un material sau un obiect care produce câmp magnetic. Acesta îi conferă proprietăți particulare cum ar fi exercitarea unei forțe de atracție asupra unui material feromagnetic.
Grecii au descoperit, în antichitate, aproape de orașul Magnezia din Asia Mică, o piatră care are proprietatea de a atrage bucățile de fier. Această rocă este formată dintr-un minereu numit magnetit.
Magneții pot fi de două categorii: magneți naturali (de exemplu orice bucată de magnetit este un magnet natural) și magneți artificiali (obținuți, de exemplu, prin frecarea unor bucăți de fier cu un magnet natural).
Câmpul magnetic este o mărime vectorială (deci oricărui punct asociază un vector ) a cărui valoare are unitatea de măsură Tesla. Orientarea (direcția și sensul) poate fi determinată cu ajutorul acului magnetic.
Momentul magnetic este un vector, notat , care caracterizează câmpul magnetic. Pentru un magnet în formă de bară, este îndreptat, pentru orice punct al spațiului din jurul magnetului, de la polul Sud către polul Nord, iar valoarea (magnitudinea) sa crește cu distanța dintre poli.
Magnetizarea este un vector al cărui modul este momentul magnetic pe unitatea de volum din punctul considerat. Un magnet de calitate în formă de bară poate avea un moment magnetic de magnitudine și un volum de , deci o magnetizare medie de . Fierul poate avea o magnetizare de circa un milion A/m.
Între polii magnetului se exercită o forță de atracție având modulul [1]
unde:
Electromagneții sunt obținuți prin înfășurarea unui fir metalic ( cupru sau fier de exemplu ) pe o bară feroasă. Capetele arcului creat se vor lega de polii unei baterii puternice.
Sistemul bobină cu miez de fier parcurs de curent electric se numește electromagnet.
Magneții se găsesc în componenta unor echipamente electrice și electronice atât industriale cât și de larg consum.
Magneții sunt folosiți pentru: