bases de L’aimant

avec tant de gens qui utilisent des aimants dans de plus en plus d’endroits, nous avons pensé prendre un moment pour prendre du recul et discuter de quelques-unes des bases. Comment les aimants attirent l’un de l’autre? Comment font-ils repousser? Comment puis-je magnétiser un tournevis en acier?

Aimant Bases

Aimants peuvent s’attirer ou se repousser mutuellement.

Un aimant permanent est un objet qui produit un champ magnétique autour de lui., C’est ce champ qui leur permet de coller les uns aux autres et à certains types de métal. Plus précisément, ils collent aux matériaux ferromagnétiques comme le fer et les choses qui contiennent du fer, comme l’acier. Cela inclut tout, de la carrosserie en acier de votre voiture à la porte de votre réfrigérateur. Ils sont également attirés par le nickel et le cobalt, et quelques autres éléments de terres rares.

Les aimants ne collent pas à la plupart des autres types de métal, y compris l’aluminium ou le cuivre.

quand les aimants vont-ils s’attirer ou se repousser?

La règle à retenir est que les contraires s’attirent. Chaque aimant a un nord et un pôle sud., Lorsque vous placez le pôle nord d’un aimant près du pôle sud de l’autre aimant, ils sont attirés l’un de l’autre.

lorsque vous placez comme des pôles de deux aimants l’un près de l’autre (du Nord au nord ou du Sud au sud), ils se repoussent.

c’est comme ça qu’ils fonctionnent, mais pourquoi?

Les meilleures questions de physique sont souvent les plus élémentaires. Pourquoi les aimants agissent comme ils le font? La question est à la fois simple et compliquée, certaines parties restant à comprendre. C’est comme demander: pourquoi la gravité fonctionne-t-elle comme elle le fait? La physique étudie et modélise ce phénomène.,

l’Électromagnétisme est l’une des quatre forces fondamentales de l’univers: l’électromagnétisme, la gravité et les forces nucléaires fortes et faibles. Il décrit la force qui est le résultat de l’interaction entre deux particules chargées. Si cela ressemble trop à quelque chose qu’un physicien dirait, il devrait! Après tout, la réflexion sur certaines des implications théoriques de L’électromagnétisme a conduit Albert Einstein à développer la relativité restreinte en 1905.

Vous pouvez commencer par L’article Wikipedia sur L’électromagnétisme, ou aller aussi loin que les nombreux manuels écrits sur la physique et la chimie pour en savoir plus., Il y a plus de matériel que ce qui peut être couvert dans un article de blog!

que signifie le cas de force de traction 1?

sur nos pages produits, nous listons la force de traction d’un aimant telle que nous l’avons mesurée en utilisant des conditions de test spécifiques. Une bonne mesure comparative de la force d’un aimant est le cas de force de traction 1. C’est la force dont vous avez besoin pour tirer un seul aimant directement à partir d’une grande plaque d’acier plate. Une description similaire peut être trouvée dans notre FAQ.,

Si vous vous demandez pourquoi le cas de force de traction 3 (aimant à aimant) n’est pas répertorié, voici pourquoi: lorsque deux aimants se touchent, le cas de force de traction 3 est égal au cas de force de traction 1. C’est le même nombre!

attendez une seconde, dites-vous, une paire d’aimants semble plus forte. Comment peut-on dire cela? Bien, d’abord et avant tout, parce que nous avons mesuré plusieurs fois. Il peut sembler qu’une paire d’aimants est plus forte pour deux raisons: l’une, si vous collez un aimant à un morceau d’acier très mince ou petit, vous verrez une force de traction plus faible que notre cas de force de traction répertorié 1., Deuxièmement, une paire d’aimants distants d’une certaine distance tirera avec plus de force qu’un seul aimant à la même distance d’une plaque d’acier. À distance, le cas de force de traction 3 est généralement plus grand. En touchant, cependant, il est égal au cas de force de traction 1.

quels aimants peuvent être utilisés pour se repousser et contenir 10 livres?

aimant annulaire RX054

L’utilisation d’aimants pour se repousser les uns les autres est une façon d’essayer d’obtenir un roulement sans friction. En pratique, il peut être difficile d’éliminer tous les frottements., Bien qu’une paire d’aimants se repoussent, ils ne sont pas stables dans cet état. Un aimant ne flottera pas pour toujours au-dessus d’un autre aimant.

l’image sur la page du produit pour notre aimant RX054 illustre ce point. Il montre un aimant annulaire flottant sur un autre, avec un détail clé: le crayon qui passe à travers leurs trous fournit la stabilité nécessaire. Vous pouvez imiter cette configuration dans vos propres projets de lévitation.

Mais qu’en est – il si j’ajoute un autre aimant dans une autre position, pour faire une « poche » magnétiquement stable pour que le flottant puisse s’asseoir? Désolé, ça ne fonctionne pas de cette façon., Comme vous ajoutez de plus en plus aimants, les champs magnétiques interagissent de manière complexe et difficile à résumer avec des règles simples. De plus, le théorème de Earnshaw stipule que peu importe la façon dont vous orientez les aimants, vous ne pouvez pas le rendre stable avec des aimants stationnaires seuls. Voir la section de cet article sur les failles si vous essayez de contourner cela!

lorsque vous considérez la force repoussante entre deux aimants, vous devez tenir compte de la distance entre eux. Plus deux aimants sont éloignés l’un de l’autre, plus la force de répulsion sera faible., Notre calculateur D’Aimant de force repoussante offre un moyen de quantifier ces forces en ligne. Par exemple, une paire D’aimants RX054 se repoussera avec environ 25 lb au toucher, mais seulement 5,4 lb lorsqu’ils sont tenus à une distance de 1/4″ l’un de l’autre.

Comment magnétiser un tournevis, ou d’autres objets en acier.

Magnétiser un Tournevis Animation

Un objet en acier comme un tournevis peut conserver une petite quantité de magnétisme après un aimant néodyme est enlevé. Cela ne durera pas éternellement, mais vous pouvez temporairement le magnétiser., Voici comment:

prenez une extrémité d’un aimant en néodyme et collez-le à la base de l’arbre du tournevis. Faites glisser l’aimant le long de la longueur de l’arbre en acier, jusqu’à la fin. Retirez ensuite l’aimant de l’arbre et répétez plusieurs fois. L’acier est maintenant entièrement magnétisé!

Ne frottez pas l’aimant d’avant en arrière — le déplacer dans des directions opposées fonctionnera pour s’annuler mutuellement.

Vous pouvez utiliser cette même méthode pour re-magnétiser de vieux aimants en céramique, en ferrite ou en Alnico. C’est un excellent moyen de re-magnétiser l’aiguille d’une boussole., Choisissez un aimant de la taille de ce que vous essayez de magnétiser, bien que ce ne soit pas trop critique. Alors que l’animation montre un aimant D4X0-ND, un bel aimant D6C fonctionne très bien aussi.