Mıknatısların saklanma yöntemleri ve bu işleme yönelik genel önlemler. Kvant

Kalıcı mıknatıslara aşina mısınız? // Kuantum. - 2010. - Sayı. 3. - s. 32-33

"Kvant" dergisinin yayın kurulu ve editörleri ile yapılan özel anlaşma ile

Semadirek halkaları bakır kapların içinde zıplıyor
demir talaşı bir arada, geminin altında şiddetli bir şekilde köpürüyor
manyetik taş.
Titus Lucretius Carus
Amber bir şey olduğunda pipetleri kendine çekmez.
ayrılır, demirin mıknatısa olan çekimini yaşamaz
benzer girişim.
Gerolamo Cardano
... sonunda mıknatıslanmayı başardım ve
bir ışık huzmesine elektrik vermek ve manyetik bir kuvveti aydınlatmak
astar.
Michael Faraday
Sonra kendime şu soruyu sordum: Eğer
dalganın yayıldığı ortam
aynı anda negatif değerler hem elektrikli hem
manyetik geçirgenlik?
Victor Veselago
...bizim övündüğümüz modern fizik- sürekli
dolandırıcılık: şununla başladık manyetik demir cevheri ve kehribar,
ve sonunda yeterince iyi anlayamadım
başkası yok. Ancak çalışma sürecinde çok büyük bir şey öğrendik
çok sayıda şaşırtıcı ve pratik için çok yararlı
şeyler!
Richard Feynman

Ama elbette! Etrafa bir göz atalım - işte buzdolabının kapısında, ona yapıştırılmış oyuncaklarda, masalarda ataç, iğne ve düğme "tuzaklarında", plastik kartların manyetik şeritlerinde veya en azından zaten aynı olan pusulalardalar. okul çantalarına ve kayışlara takılı saatler. Biraz düşündükten sonra, kayıt cihazlarının, mikrofonların ve telefonların mıknatıssız yapamayacağını hatırlayalım - çağa ayak uyduramayan ders kitapları bize bunu söylüyor. Bugün neyle dolduruyorlar? çeşitli türler teçhizat? Klasik anlamda mıknatıslar artık orada bulunmuyor olabilir ancak bu, her gün kullandığımız cihazlarda artık kullanılmadıkları anlamına gelmiyor. manyetik malzemeler. Tanınmayacak kadar değiştiler, bazen neredeyse görünmez hale geldiler, ama en önemlisi tamamen yeni, özel nitelikler kazandılar.

Bununla birlikte, epigraflarda ortaya çıkan zaman yoklamalarında, belki de ortak bir şey dikkat çekiyor - değişmeyen artan dikkat buna inanılmaz fenomen doğa. Mıknatıslar üzerine düşünceler antik filozoflarda, ortaçağ doğa bilimcilerinde ve çağdaş araştırmacılarımızda bulunabilir. Bir zamanlar mıknatısa bir “ruh” üflemeyi başarmışlar ve onu canlı organizmalara benzetmişler; Bugün manyetik tekkutupun gizemini çözmeye ve laboratuvarlarda oluşturulan manyetik malzemelerin olağandışı özelliklerini açıklamaya çalışıyorlar.

Bu “Kaleydoskop” bir bakıma bir önceki sayı olan “Nano...”nun devamı niteliğinde. son kez, mıknatıs karakterlerimizle karşılaştığımız görünüşte basit durum ve görevlerden, çevremizdeki dünyanın çehresini değiştirerek belirleyici olmasa da önemli bir rol oynamaya devam ettikleri çoğu zaman baş döndürücü teknolojik yeniliklere kadar bir köprü kurmaya çalışacağız. .

Sorular ve görevler

Mikro deneyim

Bir standın üzerine büyük bir manyetik iğne alın ve onu okul laboratuvarı tripodunun önce alt kısmına, ardından üst ucuna getirin (seçenekler: demir kova, demir kapı koluna). Ok aynı şekilde mi davranacak? farklı uçlar tripod mu? Neden?

İlginçtir ki...

Demirin pusula olarak kullanımına ilişkin en eski bilgi, üç bin yıldan fazla bir süre önce derlenen Çin kroniklerinde bulunmaktadır. Antik Yunan filozofu Platon'un da belirttiği gibi "mıknatıs" adı, ünlü trajedilerin yazarı Euripides tarafından yeni çağdan neredeyse beş yüz yıl önce tanıtıldı.

Yüzyıllar boyunca mıknatısın özellikleriyle ilgili fantastik hikayeler nesilden nesile aktarıldı. Yani olağanüstü olanı birbirine bağlamak cansız doğa Mıknatısın gücü, şeytanın entrikaları ile, kabızlıkları ve kilitleri açarak hırsızlara yardım ettiğine, mıknatısın geceleri “uyuduğuna” ve bu nedenle aktif olmadığına, mıknatısın etkisinin eğer onu ovuşturursanız duracağına inanıyorlardı. sarımsak, gücünü kaybederse keçi kanıyla ıslatmalısınız.

“Mıknatıs Hakkında” adlı temel turunda. Gilbert ilk olarak Dünya'nın büyük bir mıknatıs olduğunu belirtti.

Daniel Bernoulli mıknatıslara at nalı şeklini verdi; Yıldırım çarpması ile gemi pusulalarının mıknatıslanmasının ters çevrilmesi arasındaki bağlantı ve bunun yanı sıra yıldırımın etkisi manyetik fırtınalar Açık auroralar Dominic Arago tarafından kuruldu; bilimsel program ders çalışırken manyetik olaylar Aslında 19. yüzyılın bilim adamlarının takip ettiği bu kitap Henry Cavendish tarafından geliştirilmiş ancak ne yazık ki yayınlanmamıştır. ...arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyorum çeşitli alanlar fizikçiler, Faraday salınım düzleminin doğrusal olarak dönüşünü keşfetti polarize ışık, madde içinde sabit bir doğrultuda yayılıyor manyetik alan. Günümüzde ince filmlerde uygulanan manyeto-optik Faraday etkisinin, manyetik alanların özelliklerinin incelenmesinde, video ve ses kayıtlarının orijinalliğinin doğrulanmasında ve "kara kutuların" şifresinin çözülmesinde vazgeçilmez olduğu kanıtlanmıştır.

Ferromıknatıslarda kendiliğinden mıknatıslanma bölgelerinin - alanların - varlığına ilişkin hipotez öne sürüldü Fransız fizikçi 1907'de Pierre Weiss tarafından onaylandı ve 12 yıl sonra onaylandı. muhteşem deneyim. O dönemde icat edilen bir elektronik sinyal amplifikatörü yardımıyla mikron büyüklüğündeki alanların mıknatıslanmasının tersine çevrilmesi, laboratuvarın her yerinde duyulan tıklamalara dönüştürüldü. Ve zaten 1932'de manyetik alanlar doğrudan mikroskopla gözlemlendi.

Mıknatısların kutupları birbirinden ayrılamaz olmasına rağmen varlık hipotezi manyetik tek kutuplar teoriyle çelişmiyor, özelliklerinin birçoğu “kağıt üzerinde” inceleniyor ve monopol arayışı hem uzayda hem de dünyevi deneylerde bitmiyor.

2007 Nobel Fizik Ödülü, sabit disklerin depolama yoğunluğunu önemli ölçüde artıran teknolojinin geliştirilmesine verildi. Bu buluş, ince bir manyetik olmayan malzeme tabakası ile ayrılmış iki ferromanyetik malzeme tabakasından oluşan "sandviçler" olarak adlandırılan dev manyeto direncin keşfine dayanmaktadır. Bu etki ilk oldu pratik uygulama Modern elektronik endüstrisinde nanoteknoloji.

İÇİNDE son yıllar fizikçiler toplayan “süper mercekler” yaratmayı başardılar. ışık ışınları optik kırınım yasalarının izin verdiğinden çok daha dar bir ışına dönüştü; bu, birbirinden yalnızca birkaç on nanometre uzaklıkta bulunan noktaların ayırt edilmesini mümkün kıldı. “Süper merceklerin” üretiminde kullanılan meta malzemeler negatif gösterge kırılma, yani "sol"u temsil ediyor optik medya dielektrik sabiti ve manyetik geçirgenliğin negatif olduğu.

Kalıcı mıknatıslar hakkında Kvant'ta ne okunmalı?

(son yılların yayınları)

  1. Akımlara ve mıknatıslara bu kadar aşina mısınız? // Kuantum. - 2005. - No. 1. - S. 32-33
  2. “Sol Ortamlar” - 2006, Ek No. 2, s.62;
  3. “Manyetik alanda bir yükün hareketi” - 2007, No. 5, s.
  4. "Zafer temel bilim" - 2008, Sayı. 4, s. 4;
  5. “Manyetik iğnenin gizemleri” - 2009, Sayı 3, s. Sayı 5, s.34;
  6. “Manyetik Alanlar” - 2009, Ek No. 4, s.
  7. “Manyetik alan kullanılarak ışık nasıl kontrol edilir” - 2010, Sayı 1, 12;
  8. « Kalıcı mıknatıslar. Maddenin manyetik özellikleri" - 2010, Ek No. 1, s. 63.

Cevaplar

Sorular ve görevler


Mikro deneyim

Tüm demir nesneler Dünya'nın manyetik alanındadır. Bu alanın etkisi altında mıknatıslanırlar ve nesnenin alt kısmı kuzey manyetik kutbunu, üst kısmı ise manyetik iğnenin “verdiği” güneyi (tabii ki kuzey yarımkürede) tespit eder. ”.

Pratik çalışma No. 11

Kalıcı mıknatısların manyetik alanının incelenmesi


Hazırlık kısmı Hatırlamanız gerekenler için teorik materyal“Kalıcı mıknatısların manyetik alanı” konulu. Bunu yapmak için soruyu kendiniz cevaplamanız istenir. aşağıdaki sorular ve cümlelerdeki eksik yerleri doldurunuz.

Hans Christian Oersted (1777-1851) 1820 yılında elektrik akımının manyetik iğne üzerindeki etkisini fark ederek elektrik ve manyetik alanlar arasındaki bağlantıyı keşfetti.

Manyetik alan

Manyetik alanın net bir resmi kullanılarak elde edilebilir.

Özellikler:

Hipoteze göre, temel elektrik akımları moleküllerin ve atomların içinde dolaşıyor. Elektronların atomlardaki hareketi nedeniyle oluşurlar. Moleküllerin termal hareketi nedeniyle, bu akımların dolaştığı düzlemler (Şekil 11.1) birbirine göre rastgele yerleştirilirse, o zaman akımların etkisi ve cisimlerin manyetik özellikleri karşılıklı olarak telafi edilir.

Mıknatıslanmış bir durumda (Şekil 11.2), vücuttaki temel akımlar, eylemlerinin yönlendirileceği şekilde yönlendirilir.

Şekil 11.1 Şekil 11.2

Kendilerine göre manyetik özellikler Tüm maddeler zayıf manyetik ve güçlü manyetik olarak ikiye ayrılabilir. Maddeler zayıf manyetik olarak kabul edilir ve maddeler oldukça manyetiktir.

Ferromıknatıslar bu tür maddelerdir

Yapay mıknatısların yaratılmasının altında hangi olgu yatıyor?

“Curie noktası” kavramını tanımlayın:

Ferromıknatıslar şunları içerir:

Paramanyetik maddeler bu tür maddelerdir

Paramanyetik malzemeler şunları içerir:

Diamıknatıslar bu tür maddelerdir

Diamanyetler şunları içerir:

Tabloyu doldurun.
Pratik kısım.
Doğru ifadeyi seçin. Oersted deneyinde ne gözlemlendi?

A. Akım taşıyan bir iletken elektrik yüklerine etki eder.

B. Manyetik iğne, akım taşıyan iletkenin yakınında döner.

B. Manyetik bir iğne yüklü bir iletkenin yakınında dönüyor.


"Manyetik bir iğnenin akım taşıyan bir iletkenin yakınında dönmesi, bunun üzerinde etkide bulunulduğu gerçeğiyle açıklanmaktadır..."

A. ...bir iletken içinde hareket eden yüklerin yarattığı manyetik alan.

B. ...bir iletkenin yüklerinin yarattığı elektrik alanı.

B. ...bir iletkenin hareket eden yükleri tarafından oluşturulan elektrik alanı.


"Manyetik alanlar yaratılıyor..."

A. ...hem sabit hem de hareketli elektrik yükleri.

B. ... sabit elektrik yükleri.

B. ...hareket eden elektrik yükleri.


“Manyetik alanın kuvvet etkisi vardır…”

A. ...sadece sabit elektrik yükleri için.

B. ...yalnızca hareketli elektrik yükleri için.

V. ...hem hareketli hem de sabit elektrik yükleri.


"Hareket halinde elektrik yükü yaratır..."

A. ...sadece bir elektrik alanı.

B. ...hem elektriksel hem de manyetik.

V. ...sadece manyetik bir alan.


İkisi arasındaki etkileşimi ne açıklıyor? paralel iletkenlerİle DC?

A. Elektrik yüklerinin etkileşimi.

B. Bir iletkenin elektrik alanının, başka bir iletkendeki akım üzerindeki akımla etkisi.

B. Bir iletkenin manyetik alanının başka bir iletkendeki akım üzerindeki etkisi.


İki manyetik iğneler birbirinden kısa bir mesafede ipliklere asılır.

A. Bir okun kuzey kutbu çekiliyor kuzey kutbu bir diğer.

B. Manyetik iğne küçük bir mıknatıstır.

B. Kalıcı bir mıknatısın manyetik alan çizgileri güney kutbundan “çıkar” ve kuzey kutbuna “girer”.


Küçük bir şerit mıknatısın ortasına bir iplik bağlandı ve mıknatıs bu ipliğe asıldı.

A. Demir nesneler mıknatısın kutuplarına, ortasına göre daha az kuvvetle çekilir.

B. Bir mıknatısın Kuzey Kutbu, Dünyanın Kuzey Manyetik Kutbuna işaret eder.

B. Dünyanın manyetik alan çizgileri kapalıdır.


Şekil 11.3 şerit mıknatısın manyetik alan çizgilerinin konumunu göstermektedir.

A. Solda kuzey manyetik kutbu, sağda ise güneydir.

B. Mıknatısın dışında manyetik çizgiler mıknatısın güney kutbundan çıkıp kuzeye girin.

B. Manyetik alan çizgileri mıknatısın içinde kapalıdır.

Şekil 11.4 iki mıknatısın manyetik alan çizgilerinin konumunu göstermektedir.

A. Mıknatıslar zıt kutuplarla birbirlerine bakarlar.

B. Mıknatıslar benzer kutuplarla birbirlerine bakarlar.

B. Mıknatısın en güçlü manyetik etkilerin bulunduğu yerlerine mıknatısın kutupları denir.


Şekil 11.5 bir çubuk mıknatısı göstermektedir.

C. Bu mıknatısı ortadan keserseniz, ortaya çıkan mıknatıslardan birinin yalnızca kuzey kutbu, diğerinin ise yalnızca güney kutbu olacaktır.

B. Mıknatıs içerisinde manyetik etkilerin en zayıf olduğu yerlere mıknatısın kutupları denir.

B. Her mıknatısın iki kutbu olmalıdır.

Şekil 11.4 Şekil 11.5


Okların kesişme noktasının merkezine yerleştirilirse manyetik iğnenin kuzey kutbu hangi yönü gösterecektir?
Sorunları seçerek çözün uygun seviye karmaşıklık. Ortalama seviyedeki tüm görevlerin tamamlanması “3” derecesine karşılık gelir; bunlara yeterli düzeyde görevlerin tamamlanması “4” derecesine karşılık gelir. Bunlara ek olarak görevleri tamamlayabilirsiniz. yüksek seviye Böylece not 1 puan artırılarak (“4”ten “5”e) çıkarıldı.

Örnek: Bir mıknatısın kuzey kutbu, ipliğe asılı pozitif yüklü bir tenis topunun yanına getirilirse ne gözlemlenecek; çekme mi, itme mi? Top negatif yüklüyse cevap nasıl değişecek?

Çözüm: Her iki durumda da, bir elektrik alanının etkisi altında nötr bir cisimdeki (mıknatıs) yüklerin ayrılması nedeniyle çekim gözlemlenecektir. Yenisiyle değiştirme pozitif yük güneydeki negatif ve (veya) kuzey manyetik kutbu sonucu hiçbir şekilde etkilemeyecektir: manyetik alan, sabit elektrik yüklerine hiç etki etmez.

Orta seviye

Uçlarında aynı isimde kutuplar olacak şekilde şerit mıknatıs yapmak mümkün müdür?

Dünyanın manyetik alan çizgileri nasıl yönlendiriliyor - kuzeyden güneye mi yoksa güneyden kuzeye mi?

Demir talaşı m-ta'nın kutbuna çekilen, birbirinden ayrılan fırçalar oluşturur. Neden?

Depolarda bulunan çelik şeritler ve raylar neden bir süre sonra mıknatıslanır?

Bir cam şişenin dibine çelik bir pim düştü. Şişeyi devirmeden veya içine herhangi bir şey koymadan iğneyi nasıl çıkarabilirsiniz?
Atölye zemininde karıştırılan demir ve çinko talaşlarının birbirinden ayrılması gerekiyordu. Bunu yapmanın en hızlı yolu nedir?
Kendini nasıl gösterir? manyetik eylem elektrik akımı mı?
Uzayda manyetik alanın varlığını nasıl tespit edebilirsiniz?
Laboratuvar zemininde, bir muşamba tabakasının altına düz yalıtımlı bir tel döşenir. Linolyum açılmadan telin yeri ve içindeki akımın yönü nasıl belirlenir?

Akım bobininin kuzey ve güney kutuplarına sahip olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Nerede bulunuyorlar?

Yeterli seviye

Mıknatısın güney kutbuna iki çelik pim çekilmiştir (Şekil 11.6). Serbest uçları neden birbirini itiyor? Cevabınızı açıklayın.

Tamamen aynı iki mıknatısın kutuplarına bir çivi çekildi (Şekil 11.7). Ancak her iki kutbu birbirine temas ettirirseniz tırnaklar hemen düşer. Neden?

Düz bir mıknatısın kuzey kutbuna bir çivi zinciri çekildi (Şekil 11.8). Bu mıknatısın üzerine kuzey kutbunun üzerinde olacak şekilde başka bir mıknatıs yerleştirirseniz ne olur? Güney Kutbu?

Şekil 11.9'da gösterildiği gibi düzenlenmiş iki mıknatıs için çeşitli manyetik alan çizgilerinin konumlarını (yaklaşık olarak) çizin.

Bir mantarın içine yerleştirilen mıknatıslanmış bir çelik iğne (Şekil 11.10) su yüzeyinde yüzer. Mıknatıslanmamış bir demir nesneyi ona yaklaştırarak böyle bir süzülme hareketi yapmak mümkün müdür? Cevabınızı açıklayın.

Tel boyunca (Şekil 11.11) elektrik akımı. Manyetik bir iğne A noktasına yerleştirildiğinde hangi yöne dönecektir? C noktasına mı?

Manyetik iğne SN'nin kuzey kutbunu gözlemciye doğru döndürmesi için AB iletkeninden (Şekil 11.12) akım hangi yönde geçmelidir?

Bir tel dönüşü boyunca bir elektrik akımı akar (Şekil 11.13). Manyetik bir iğne A noktasına yerleştirildiğinde hangi yöne dönecektir? C noktasına mı?

Telin içinden yeterince güçlü bir elektrik akımı geçerse manyetik iğne telin yakınında nasıl dönecektir? İki durumu düşünün: a) tel okun üzerinden geçiyor (Şekil 11.14); b) tel okun altından geçer (Şekil 11.15). S

Bobindeki elektrik akımının yönünü belirtiniz (Şekil 11.16).

Yüksek seviye

Dünyanın manyetik alanını “kaybettiğini” hayal edin. Bunun ne gibi sonuçları olur? Dünya'nın yakınında bir manyetik alanın varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz - gezegenimizdeki yaşam için olumlu mu yoksa olumsuz mu?

Biri diğerinden daha mıknatıslanmış iki özdeş çelik çubuk vardır. Bu çubuğu nasıl bulabilirim?

Şerit mıknatıs iki eşit parçaya bölünerek iki mıknatıs elde edildi. Bu mıknatıslar yapıldıkları mıknatısın tamamıyla aynı etkiye sahip olacak mı?

Çelik, iyi cilalanmış topun mükemmel bir tutuşu vardır. yuvarlak şekil. Bu topu mıknatıslamak mümkün mü?

Çelik şeridin ortasına manyetik bir iğne getirildi. Ok şeride çekildi. Çelik şeridin mıknatıslandığını söyleyebilir miyiz?

Makas pusulaya yaklaştırıldığında pusula iğnesi saptı. Makasın önceden mıknatıslandığını söylemek mümkün mü?

Elinizi aralarına koyarsanız mıknatıs manyetik bir iğneye etki eder mi? Alüminyum levha mı? Demir sac mı?

Mıknatıslanmış bir çelik çubuk ve mıknatıslanmamış bir demir çubuğun özellikleri aynıdır. dış görünüş. Herhangi bir alet kullanmadan hangi çubuğun mıknatıslanıp hangisinin mıknatıslanmadığı nasıl belirlenir?

Depolama sırasında mıknatıslar neden çelik ankrajlarla kısa devre yapıyor?

Eğer harici bir manyetik alan yoksa, mıknatıslanmış bir çiviye vurmanın veya sallamanın etkisi ne olacaktır? Ev ödevi. Üst düzey soruları yanıtlayın, çözümleri tamamlayın pratik kısım. Bulmacayı çözün.

Yatay:

1. Birbirinden 1 m uzaklıkta bulunan iki sonsuz uzunlukta paralel iletkenin her birinde akan ve iletkenin uzunluğunun her metresine etki eden N'de bir kuvvete neden olan kuvvet? 2. Hangi yükler manyetik alan yaratır? 3. Okun ucu Dünyanın Kuzey Kutbu'nu mu gösteriyor? 4. Manyetik indüksiyon nasıl belirlenir? 5. Aynı isimli mıknatıs kutupları…. 6. Manyetik alan ve elektrik akımı nasıl oluşur? 7. Zıt kutuplar… . 8. Ferromanyetik geniş alan Histerezis döngülerine denir... 9. Manyetik geçirgenliğe sahip maddeler. 10. Manyetik indüksiyon hatları içeren bir mıknatısın kutbu? 11. Özel kalite çelikten yapılmış gövde, çıkarıldıktan sonra mıknatıslanma özelliğini sıkı bir şekilde korur. dış alan, yani ne tür bir mıknatıs haline gelir? 12. Dış manyetik alanın etkisi altında mıknatıslanan bir madde mi? 13. Elektrik akımlarının etkileşiminin gerçekleştiği alan.

Dikey:

1. Alanın tüm noktalarındaki indüksiyon vektörleri büyüklük ve yön bakımından aynı olan bir alan. 2. Manyetik kutuplar var... 3. Küçük fiziksel vücut Ucuna yerleştirilen uzatılmış şekil. 4. Manyetik elektrik hatları. 5. Mıknatıs biter. 6. Solenoidin içindeki alan. 7. Manyetik geçirgenliğe sahip maddeler. 8. İndüksiyon hatları her zaman kapalı olan bir alan. 9.Manyetik indüksiyonu karakterize eder. 10. Uzayın herhangi bir noktasındaki manyetik alanı karakterize eden nicelik. 11. Manyetik alanı keşfeden ilk kişi oydu. 12. Eğer cismin atomları güçlü alanlar düzenli bir şekilde dizildikleri için alanları birbirini destekler niteliktedir. Bu cesetlere isim verin. 13. Üzerine uçan yüklü parçacıkları reddeden güçlü bir manyetik alan. 14. Mıknatıs sabitse, belirli bir noktadaki indüksiyon devam eder... . 15. İndüksiyon hatları her zaman kapalı olan bir alan.

Mıknatısların ve manyetik alanların tıpta kullanımını açıklar.

Manyetoterapi

Manyetik alanların tıpta uygulanması

Kalıcı göz mıknatısı

Göz elektromıknatısı

Ses ve görüntünün manyetik kaydı

Çok uzun zaman önce bilimsel ve teknik dünyamızda manyetik olarak sert malzemelerden (Nd-Fe-B) yapılan mıknatısların üretim süreci başlatıldı.

Öncelikle güçlü mıknatıs Nesneleri aramak için paha biçilmez bir araç ve onun yardımıyla gerçekleştirilen süreçlerin bir arkadaşı olduğu kanıtlandı:

  1. Altta olabilecek metal nesneler su kütlesi, bir mıknatıs kullanılarak algılanabilir ve alınabilir.
  2. Bu sayede, örneğin büyük bir metal kap bulmak için bir su kütlesi kazınır. askeri teçhizat, otomobil.
  3. Mıknatıslar, alanların metal döküntülerinden temizlenmesinde aktif olarak kullanılmaktadır.
  4. Kuru, gevşek toprağın olduğu alanda metal arama çalışmasının en etkin şekilde yapılabilmesi için; ön hazırlık. Mıknatıs bunun için kullanılır.
  5. Göktaşı izlerinin kalıntılarını belirlemek için taşın manyetik yüzeyi değerlendirilir.
  6. Daha ileri işlemler için demir içeren metallerin tespiti.

Mıknatıslı cihazlar arasındaki fark, her birinin yırtılma kuvvetidir. Bir mıknatısın maksimum yük kapasitesi otuz ila sekiz yüz kilogram arasında değişebilir. En yaygın uygulama, arama cihazlarının çalıştırılmasında yırtılma kuvveti 600 kilogramı geçmeyen mıknatısların kullanılmasıdır. Yani örneğin birbirine birkaç bağlantı elemanı ile bağlanan 4 dikdörtgen mıknatıstan (1 mıknatıs = 200 kg) oluşan 800 kilogram ağırlığında bir mıknatıs kullanırsanız bu pratik olmayacaktır. Ne tür bir işin yapılması gerektiğine bağlı olarak mıknatısın belirli bir ağırlık kategorisinin kullanıldığına dikkat edilmelidir:
- Kuru alanların temizliğinde 200 kg'a kadar ağırlığa sahip bir mıknatıs kullanılır. küçük bir miktar atık;
- Ağırlığı 200 kg'dan 800 kg'a kadar olan bir mıknatıs, göl, nehir, deniz vb.nin dibini tespit etmek için kullanılır. büyük metal yapılar ve bunların daha fazla çıkarılması.

Bir mıknatısın maksimum etkili çekme kuvveti yalnızca açıkça belirlenmiş kuralların olması durumunda mevcut olabilir:
- bulunan nesnenin yüzeyinin düzgünlüğü ve temizliği;
- ürünün yapıldığı metalin 5 milimetreden fazla olması gerekir;
- mıknatıs ile nesne arasındaki boşluk mümkün olduğunca azaltılmalıdır;
- mıknatıs ile nesne arasındaki bağlantı dikeydir;
- nesnenin büyük bir manyetik alanının varlığı.

Mıknatıslar ikiye ayrılır. Bunlardan en yaygın olanı çift taraflı mıknatıstır. Tek yönlü bir mıknatısla karşılaştıracak olursak, nesneleri en fazla çekme özelliğine sahip olduğunu belirtmeliyiz. daha fazla güç. Arama için kullanılan mıknatıslar yüksek kaliteli yapısal çelikten yapılmıştır. Kesinlikle var gerekli form ortasında bir mıknatıs var.

Mıknatısın yüzeyi çinko ile kaplanmıştır. Vücudu da bir istisna değildir. Bu, mıknatısın herhangi bir su kütlesinde kullanılabilmesi için yapılır. Ayrıca mıknatıs ile mahfaza arasındaki bağlantılar epoksi reçine bazlı bir bileşimle doldurulmuştur.

Mıknatısın eşlik eden kısmı delikli cıvatadır. 250 kg - 600 kg yırtılma kuvvetine sahip mıknatıslar boş bir boşluğa sahiptir, bu sayede bulunan nesnenin güçlü bir çekimi varsa, delikli cıvata kullanılarak otomatik ayırma gerçekleştirilebilir. Ancak çoğu zaman mıknatısı nesnenin kenarına hareket ettirmeniz ve onu belirli bir açıyla nesneden çıkarmanız yeterlidir.

Güçlü mıknatıslar tehlikelidir. Bu tür mıknatısları saklarken önlemleri unutmayın.

Önlemler ve mıknatısların nasıl saklanacağı:

  • Mıknatıslar, malzemesi manyetik alandan etkilenmeyen bir kutuda taşınmalı ve saklanmalıdır.
  • Kesik yaralarından korunmak için mıknatısın üzerinde bulunan küçük cisimler eldivenli ellerle çıkarılmalıdır.
  • Parmaklarınızın, ellerinizin veya ayaklarınızın mıknatıs ile nesne arasına girmemesine dikkat edin.
  • Elektronik eşyaların arızalanmasının önlenmesi ( cep telefonu, PSP, tablet vb.) uyumluluğa tabi olacaktır güvenli mesafe onlardan bir mıknatıs. Bu mesafe en az 10 – 20 santimetre olmalıdır.
  • Elektrik ve su sayaçlarının ileride çalışması arızalanabileceği için yakınında mıknatıs bulundurmamalısınız.
  • Mıknatısın mıknatıslanmasını önlemek için çeşitli metal bağlantılar (kablo, halat vb.) kullanmamalısınız.
  • Minimum sıcaklık Mıknatıs depolama -50°C, maksimum +50°C'dir.
  • Mıknatıs nesnesinin ≥ 80°C sıcaklıklarda ısınmamasına dikkat edilmelidir. Böyle bir durumda manyetik özelliklerini kaybedebilir.

Manyetik cihaz saklansa bile normal koşullar yine de on yıl sonra manyetik alanının ortalama% 2'sini harcıyor.

SeviyeBEN. Seçenek 1.

    Esnek teller üzerinde asılı duran bir akım bobini neden manyetik bir iğne gibi davranıyor (bir ucu güneye, diğer ucu kuzeye bakıyor)?

    Bir mıknatıs tarafından çekilen iki demir plaka neden serbest uçlarında birbirinden uzaklaşıyor?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeBEN. Seçenek 2.

    Bir cam şişeden çelik bir pimi, onu devirmeden veya içine bir şey düşürmeden nasıl çıkarırsınız?

    Yıldırım, çelik bıçakların bulunduğu kutuya çarpıp onu kırdı. Bundan sonra bıçakların mıknatıslandığı ortaya çıktı. Bu nasıl açıklanır?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeBEN. Seçenek 3.

    Bir K bobini ince tellerin üzerine asılmıştır. İçinden elektrik akımı geçtiğinde neden mıknatıs tarafından çekilir (ya da itilir)?

2. Mıknatıslı bir tornavida kullanmak neden uygundur?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeBEN. Seçenek 4.

    İplik üzerinde asılı duran iki iğne, yanına bir mıknatıs kutbu getirildiğinde neden birbirini itiyor?

    Bir iletkenin yanında bulunan manyetik iğnenin içinden akım geçtiğinde neden döndüğünü açıklayın.

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeBEN. Seçenek 5.

1. Akım taşıyan bir bobinin manyetik alanı nasıl güçlendirilebilir?

2. Mıknatıs deneyleri neden demir nesnelerden yeterince uzak bir yerde yapılmalıdır?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeBEN. Seçenek 6.

    Bir mıknatısın kuzey kutbuna iki pin çekiliyor. Serbest uçları neden birbirini itiyor?

    Bir mıknatısın güney kutbunu çiviye dokunmadan başına getirirseniz, çelik çivinin sivri ucunda hangi kutup görünecektir?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeII. Seçenek 1.

    Tanımlamak mıknatıs direkleri Manyetik çizgilerin konumu biliniyorsa.

    Çelik nesneleri elektromanyetik bir vinçle yüklerken, çoğu zaman sargıdaki akım kapatıldıktan sonra elektromıknatıstan düşmezler. Nesnelerin düşmesini sağlamak için ne yapılmalı?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeII. Seçenek 2.

    Elektromıknatıs devresi kapatıldığında ok nasıl davranacak?

    Mıknatıslar benzer kutupları katlanmış halde saklanırsa neden manyetikliği giderilir?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeII. Seçenek 3.

1. Boşlukta, manyetik pusula iğnesi Dünya'nın manyetik meridyeninin düzlemine mi yerleştirilecek?

2. Maddenin yapısının moleküler teorisine dayanarak kalıcı bir mıknatısın etrafında manyetik alanın varlığı nasıl açıklanır?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeII. Seçenek 4.

    Düz mıknatıslar saklanırken kutupları demir ankrajlarla kapatılır. Bu neden mıknatısların manyetikliğini gidermesini engelliyor?

    Neye bağlıdır? kuvvet yönü Manyetik alanda akım taşıyan bir iletkene etki eden?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeII. Seçenek 5.

1. Depolarda bulunan çelik şeritler ve raylar neden bir süre sonra mıknatıslanır?

2. Makas pusulaya yaklaştırıldığında pusula iğnesi saptı. Makasın önceden mıknatıslandığını söylemek mümkün mü?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeII. Seçenek 6.

    Ampermetre kullanmadan bir iletkende akım olup olmadığını nasıl anlarsınız?

    Mıknatıs, hafif çelik nesneler (kalem, düğme, iğne) ile nesne arasına karton, kontrplak, cam veya demir sac yerleştirilirse etki eder mi?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeII. Seçenek 7.

    Pusula gövdesi neden bakır, alüminyum, plastik ve diğer malzemelerden yapılmış da demirden yapılmamıştır?

    Neden çalışma amaçlı gemilerde karasal manyetizma Dökme demir ve çelikten yapılmış eşyalara izin verilmiyor mu?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeII. Seçenek 8.

    Tek kutuplu mıknatıs yapılabilir mi?

    Ne diyorlar manyetik anomaliler?

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeManyetik bir iğne kullanarak bunları nasıl tespit edebilirsiniz?. Seçenek 1.

    III , Şekildeki halkadaki akımın yönünü belirleyin

    eğer bir mıknatıs tarafından itilirse.

SR-4. Elektromanyetik olaylar. 9. sınıf.

SeviyeManyetik bir iğne kullanarak bunları nasıl tespit edebilirsiniz?. Seçenek 2.

    Pozitif yüklü bir parçacık, yatay yönde 10 6 m/s'lik bir hızla düzgün bir manyetik alana uçar ve 1,67 10 -11 N'ye eşit bir kuvvetin etkisi altında 1 cm yarıçaplı bir daire içinde hareket etmeye başlar. Parçacığın ivme değeri.



Bir elektron, sizden uzakta, yatay olarak 5·10 6 m/s hızla, defter sayfasına dik olarak yönlendirilmiş düzgün bir manyetik alana doğru uçar ve 0,2 cm yarıçaplı bir daire içinde hareket etmeye başlar. ve ivme, parçacığın yörüngesini gösterir. Parçacık ivmesini ve Lorentz kuvvetini bulun. Makaleyi beğendin mi?