Hoe supersterke permanente magneten te maken

Posted on
Schrijver: Robert Simon
Datum Van Creatie: 17 Juni- 2021
Updatedatum: 12 Kunnen 2024
Anonim
Free Energy Magnet Motor fan used as Free Energy Generator "Free Energy" light bulb!
Video: Free Energy Magnet Motor fan used as Free Energy Generator "Free Energy" light bulb!

Inhoud

Alle mogelijke manieren om een ​​permanente magneet te maken, worden vermeld in het studentennotitieboekje van Joseph Henry, dat wordt bewaard aan de Princeton University. Henry, de 18e-eeuwse Amerikaanse natuurkundige, staat bekend - samen met Michael Faraday - als de vader van elektrische technologie, dus het is geen verrassing dat een van de methoden die hij beschrijft, elektriciteit gebruikt. Het blijkt dat als je het juiste type metalen staaf en voldoende elektrisch vermogen hebt, elektromagnetische inductie de staaf in een sterke permanente magneet kan veranderen. Hoe sterk? Absoluut sterker dan een koelkastmagneet.

Wat is magnetisme?

Magnetisme en elektriciteit zijn niet alleen gerelateerd, ze zijn twee kanten van dezelfde medaille, en het was het fenomeen van elektromagnetische inductie, onafhankelijk ontdekt door Henry en Faraday, dat tot dit besef leidde. Elektronen hebben spin, waardoor elk atoom een ​​klein magnetisch veld krijgt. Het is mogelijk om de elektronen in bepaalde metalen in dezelfde richting te laten draaien, en dat geeft de metalen magnetische eigenschappen. De lijst met metalen die dit doen is niet lang, maar ijzer is er een van en omdat staal van ijzer is gemaakt, kan het ook worden gemagnetiseerd.

Manieren om een ​​magneet te maken

Onder de methoden die Henry noemt voor het veranderen van een gewone ijzeren of stalen staaf in een magneet zijn:

Het eindresultaat van elke methode is om de elektronen in de staaf in dezelfde richting te laten draaien. Aangezien elektriciteit uit elektronen bestaat, is het een goede veronderstelling dat de laatste methode de meest efficiënte is.

Je eigen magneet maken

U hebt een staaf van staal, ijzer of een ander materiaal nodig dat kan worden gemagnetiseerd. (Hint: er zijn niet veel andere keuzes.) Een 10d of grotere stalen nagel is perfect. Als u niet zeker weet of het staal is, gebruikt u een kleine magneet om het te testen. U hebt ook een paar voet geïsoleerde koperdraad en een stroombron nodig, zoals een D-cell batterij of een laagspanningstransformator die u op een stopcontact kunt aansluiten. Als u kiest voor een transformator, zorg er dan voor dat deze klemmen heeft waarop u draden kunt aansluiten.

Om de nagel te magnetiseren, wikkelt u de draad eromheen en vormt u zoveel spoelen als u kunt. Het is prima om de draad bovenop spoelen te overlappen die je al hebt gewonden. De sterkte van het inductieve veld - en uw magneet - neemt toe naarmate u het aantal spoelen verhoogt, dus wees gul. Laat de uiteinden van de draden vrij en verwijder een centimeter isolatie zodat u ze op de stroombron kunt aansluiten.

Sluit de draden aan op de stroombron en schakel de stroom in. Laat de stroom ongeveer een minuut aan staan ​​en schakel hem dan uit. Test de nagel door deze over enkele ijzervijlsel te houden. Het zou nu moeten worden gemagnetiseerd en de vijlen moeten aantrekken, zelfs wanneer de stroom is uitgeschakeld.

De kracht vergroten

U kunt de sterkte van de magneet vergroten door het aantal spoelen te vergroten. Als u bijvoorbeeld het aantal spoelen verdubbelt, verdubbelt u de sterkte van het inductieve veld. Wanneer u de draadlengte hiertoe verhoogt, verhoogt u echter de elektrische weerstand, waardoor de hoeveelheid stroom die door de draad stroomt, wordt verlaagd. Omdat stroom, dat is de beweging van elektronen, het veld creëert, daalt de inductieve kracht. Compenseer dit stroomverlies door de spanning te verhogen, hetzij door de instelling op de transformator te wijzigen of door een grotere batterij te gebruiken.

waarschuwingen