Magnes

Pole magnesu sztabkowego zobrazowane metalowymi opiłkami
Magnes podkowiasty i jego pole magnetyczne
Magnes cylindryczny i jego pole magnetyczne
Stos magnesów ferrytowych

Magnes – ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne.

Magnes trwały

Magnes trwały jest wykonany z materiału ferromagnetycznego o właściwościach magnetycznie twardych i wytwarza w otaczającej go przestrzeni stałe pole magnetyczne. Do opisu właściwości magnesu używa się umownie pojęcia biegunów magnetycznych – punktów, w których skupiają się linie wytwarzanego przez magnes pola. Magnes podzielony na dwie części staje się dwoma dwubiegunowymi magnesami. W wyniku podzielenia magnesu na najmniejszy z możliwych otrzymujemy magnes elementarny.

Ważną wielkością charakteryzującą magnes jest moment magnetyczny.

Pierwotnie nazwą magnes określano pewne rudy (magnesy naturalne, zwłaszcza magnetyt i piryt magnetyczny), które przyciągają kawałki żelaza lub inne magnesy. Magnes można także uzyskać przez namagnesowanie ciał ferromagnetycznych odznaczających się dużą pozostałością magnetyczną (tzw. stale twarde). Magnesy, używane początkowo tylko w kompasach, znalazły zastosowanie w wielu urządzeniach elektrycznych (silnikach elektrycznych, prądnicach, miernikach elektrycznych).

Typy magnesów trwałych

Niektóre rodzaje magnesów:

  • metali ziem rzadkich - w tym:
  • ceramiczne – ceramiczne spieki tlenków żelaza
  • plastyczne – magnesy niemetaliczne, są zbudowane z polimerów zawierających nikiel
  • alnico – wykonane ze związków glinu (Al) niklu (Ni) i kobaltu (Co) (Al-Ni-Co)

Siła oddziaływania dwóch biegunów magnetycznych

Wzór na siłę oddziaływania dwóch biegunów magnetycznych (tak zwane prawo Coulomba dla magnetyzmu), przy założeniu, że odległość między biegunami jest znacznie większa od rozmiarów ciał zawierających te bieguny, ma postać[1]:

gdzie:

– siła; jednostka SI: niuton
i – „siła” poszczególnych biegunów (ładunków) magnetycznych; jednostka SI: amper×metr
przenikalność magnetyczna; jednostka SI: (tesla×metr)/amper
– odległość; jednostka SI: metr.

Siła kulombowska podlega trzeciej zasadzie dynamiki Newtona: siły oddziaływania dwóch ładunków punktowych są sobie równe co do wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie zwrócone wzdłuż prostej łączącej te ładunki.

Elektromagnes

Elektromagnes to urządzenie wytwarzające pole magnetyczne w wyniku przepływu prądu elektrycznego.

Zobacz też

Przypisy

  1. Fundamental Relationships. geophysics.ou.edu. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-07-09)]. (ang.) – podstawowe związki wielkości elektrycznych i magnetycznych na podstronie geofizycznego serwisu Uniwersytetu Oklahomy.


Media użyte na tej stronie

Magnet0873.png
The magnetic field of a bar magnet revealed by iron filings on paper. A sheet of paper is laid on top of a bar magnet and iron filings are sprinkled on it. The needle shaped filings align with their long axis parallel to the magnetic field. They clump together in long strings, showing the direction of the magnetic field lines at each point.
Ceramic magnets.jpg
Autor: Omegatron, Licencja: CC BY-SA 3.0
A stack of ceramic/ferrite magnets with some various metal objects.
VFPt horseshoe-magnet.svg
Autor: Geek3, Licencja: CC BY-SA 4.0
Drawing of a horseshoe magnet with precisely computed magnetic field lines. The horseshoe magnet is assumed as a curved cylindrical rod with constant magnetisation along the cylinder axis. North- and southpole of the magnet are marked in red and green, respectively. The shape of the magnetic field is computed as follows: H- and B-field are identical in free space, so we can choose the easier one, which is the H-field. The H-field has its sources and sinks where the lines of the magnetisation end and begin. Thus, the correct field is obtained by placing magnetic charges at the surfaces of the two magnetic poles. The field of a charge disc distribution is obtained by numerical integration. The shape of the field lines is traced with a Runge-Kutta algorithm. The density of field lines corresponds roughly to the field strength, however due to 3D variations of the field, this cannot exactly be fulfilled.
Note that in measured field distributions, e.g. using magnetised iron filings the field shape in the lower part of the image (where the magnet is bent) may somewhat differ. This is because the total field strength is very weak there. Therefore any inhomogeneity in the magnetisation can strongly alter the field direction.
VFPt cylindrical magnet.svg
Autor: Geek3, Licencja: CC BY-SA 3.0
Magnetic field of an ideal cylindrical magnet with its axis of symmetry inside the image plane.