que metales se pegan al iman

Cómo hacer que la fuerza de dos imanes que se repelen fuerte

May 25

La permeabilidad magnética es una medida de la capacidad de un material tiene que apoyar la formación de un campo magnético. Los materiales con alta permeabilidad magnética amplifican el campo magnético que se produce naturalmente alrededor de un imán en el aire abierto. Los materiales con baja permeabilidad magnética reducirán la intensidad del campo magnético alrededor de un imán. Los materiales de alta permeabilidad se pueden utilizar para aumentar la fuerza de atracción o de repulsión de dos imanes colocados cerca uno del otro.

instrucciones

1 Comprar una pieza cilíndrica de acero de la misma longitud que la distancia que desea que sus dos imanes se separen. También asegúrese de que el cilindro es al menos tan grueso como los imanes.

2 Coloque los dos imanes en cada extremo del cilindro de acero de manera que se repelen en lugar de se atraen entre sí.

3 Soltar los dos imanes, y ellos se repelen entre sí con una fuerza mayor que si no hubiera acero entre ellos.

Consejos y advertencias

  • Otros metales como el hierro también aumentará la fuerza de repulsión de los dos imanes, pero el acero aumenta por una cantidad mayor.

Tipos de metales que atraen Imanes

June 30

Tipos de metales que atraen Imanes


Diferentes materiales reaccionan de forma muy diferente en la presencia de un imán. Los metales como el hierro, el níquel y el cobalto son fuertemente atraídos por los imanes y son conocidos como los metales ferromagnéticos. Otros materiales pueden ser atraídos débilmente, y hay incluso metales que son repelidos por los imanes. Metales ferrosos no sólo son atraídos por los imanes, pero pueden ser magnetizados sí mismos al ser expuestas a los imanes.

ferromagnéticos Metales

metales ferromagnéticos están fuertemente atraídos a los campos magnéticos y son capaces de retener sus propiedades magnéticas después de que se retira el imán. Se utilizan para hacer imanes permanentes. Los principales metales ferromagnéticos son el hierro, el níquel, el cobalto, el gadolinio y el disprosio. Si usted tiene una pieza de un metal ferromagnético cerca de un imán, la atracción es suficientemente fuerte como para ser sentido.

Las aleaciones ferromagnéticas

aleaciones ferromagnéticas son aleaciones como el acero que contienen metales ferromagnéticos. El acero es una combinación de hierro y otros metales, y tiene una dureza mayor que el hierro. El acero puede retener su magnetismo ya que el hierro debido a esto la dureza. Cuando se calienta a una alta temperatura, el acero pierde sus propiedades magnéticas. Lo mismo sucederá con los metales ferromagnéticos como el níquel.

Materiales ferrimagnetic

ferrimagnetic materiales incluyen ferritas, magnetita y magnetita. Todos ellos tienen óxidos de hierro como su principal componente, así como los óxidos de otros metales. Los seres humanos descubiertos por primera vez el magnetismo usando magnetita. Magnetita es la magnetita que se encuentra naturalmente magnetizada. La magnetita es atraído a los campos magnéticos, pero normalmente no se magnetizan en sí. materiales ferrimagnéticos son similares a ferromagnéticos, pero con una atracción magnética inferior.

Metales paramagnéticos

metales paramagnéticos son atraídos débilmente a un imán, y no conservan propiedades magnéticas cuando se retira el imán. Estos incluyen cobre, aluminio y platino. Las propiedades magnéticas de metales paramagnéticos se ven afectados por la temperatura, y el aluminio, uranio y platino ser más atraídos a los campos magnéticos cuando son muy frío. sustancias paramagnéticas tienen atracciones muy inferiores a los imanes que los materiales ferromagnéticos, y se necesitan instrumentos sensibles para medir la atracción magnética.

Un proyecto de la ciencia en lo que hace Imanes Repel

September 30

Un proyecto de la ciencia en lo que hace Imanes Repel


Aunque algunos proyectos de ciencia pueden ser bastante complicado e intenso, un proyecto sencillo para los estudiantes de la escuela primaria implica que explica la ciencia detrás de repulsión magnética. Este tipo de proyecto no requiere el tiempo necesario para la creación de una serie de experimentos sobre la base de una hipótesis; se puede completar un fin de semana si es necesario. ciencia, para lo que hace que los imanes se repelen requerir ambas herramientas visuales para explicar el magnetismo y sencillos experimentos para demostrar los principios básicos.

Pantalla principal

Un método eficaz para introducir un proyecto de ciencia es con una pantalla que ilustra los puntos principales de lo que hace que los imanes se repelen. Se puede utilizar uno o más tableros de proyectos realizados con cartón y papel o comprados en una tienda de comestibles o de suministros. La pantalla puede incluir ilustraciones, imágenes pegadas o imanes con garantía real para ilustrar puntos específicos de las causas de la atracción y repulsión de los imanes.

Tipos de imán

Los tres tipos de imanes que podrían incluirse en el proyecto de la ciencia son permanentes, temporales y electroimanes. La magnetita es un material magnético natural que se encuentra en la naturaleza con propiedades magnéticas, aunque es una forma débil de magnetismo. Los imanes pueden ser fabricados a partir de aleaciones de metales tales como el acero. Los metales primarios que se combinan incluyen hierro, cobalto o níquel. Un electroimán se hace pasar una corriente eléctrica a través de una aleación de metal y es el tipo más fuerte de imán.

Explicación sencilla

Tendrá que explicar el foco principal del proyecto de la ciencia, que es la causa de las fuerzas magnéticas y cómo esas fuerzas se atraen y se repelen entre sí. En esencia, toda la materia está hecha de átomos y es capaz de permanecer intacta debido a la atracción electrostática de los electrones al núcleo. Los protones tienen una carga eléctrica positiva mientras que los electrones tienen una carga negativa.

Polos magnéticos

Imanes, como la Tierra, tienen dos polos diferentes que tienen ya sea una carga positiva o negativa. La electrostática es la fuente de los imanes que atraen o repelen otros imanes. Dos fuerzas como tales como los extremos positivos de dos imanes diferentes tirarán de los imanes entre sí. Volviendo un imán alrededor hará que el polo negativo de un imán para repeler el polo positivo del otro imán. Esta es una fuerza que se puede sentir fácilmente cuando se intenta empujar los imanes juntos, sobre todo con los imanes fuertes. Es en los polos donde un imán es su fuerte, pero que la fuerza se limita a la forma físicamente cerca de los imanes son el uno al otro.

primavera magnética

Un experimento de resorte magnético demostrará que la fuerza de repulsión entre los imanes es más fuerte que la fuerza de gravedad. Una serie de imanes en forma de rosquilla desliza sobre una espiga unida a una base simple mantiene imanes alineados de modo que a medida que cada repele la siguiente, los imanes parecen flotar en el aire. La parte inferior cortada de una botella de refresco y restablezca como un recipiente dentro de la botella se puede deslizar sobre la espiga a descansar en el imán superior. Se pueden añadir pequeños objetos de peso que varía en el recipiente de botella en un esfuerzo para comprimir el espacio de repulsión entre los imanes flotantes.

Imanes de metal y en ferias de ciencia

December 7

Imanes de metal y en ferias de ciencia


El mundo invisible de metal y los imanes es imposible ver, pero no imposible de imaginar. Hay muchas maneras de experimentos pueden traer a la vida el mundo de otra forma mística de los metales y los imanes. Algunos metales atraen a los imanes y otros no lo hacen. Algunos imanes están hechos de metal y otros están hechos de cerámica. Explora toda la fascinación en la próxima feria de ciencias con el metal intelectual y experimentos de imán.

metal magnetizado

Los objetos metálicos que contienen hierro pueden ser transformados en metal magnetizado en varios proyectos de feria de la ciencia. El proceso requiere una pieza de metal a base de hierro, idealmente un clip de papel que se adhiere a un imán, y un fuerte imán permanente. Frotando el clip de papel sobre el imán varias veces, el clip será magnetizado. Esto le dará al clip de papel la capacidad de atraer ligeramente otros objetos de metal a base de hierro. El misterio magnetizado puede revertirse rápidamente con un golpe de un martillo u otra superficie dura. Una feria de la ciencia fascinante no es completa sin una demostración de metales magnetizado.

Electromagnetismo

Metal se convierte en un imán en este experimento, también, aunque no hay imanes están involucrados en primero. Una los extremos de un alambre de cobre enrollado a una batería de 9 voltios. Esto creará un pequeño electroimán y la bobina tendrá ahora la capacidad de atraer objetos a base de hierro.

Generador eléctrico

Este proyecto de feria de metal y el imán de la ciencia es un clásico entretenido. Se requiere de varios pies de cable de cobre, una caja de cartón, un rotor, una bombilla de luz LED y dos imanes permanentes fuertes. En primer lugar envolver el alambre de cobre alrededor del exterior de la caja de cartón. El bucle después de bucle, se creará un principio y un fin. Mantenga suficiente para poder conectar un extremo en cada extremo de la luz LED. Empuje el rotor a través del medio de ambos extremos de la caja de cartón. Pegar las dos imanes fuertes para que agarran el rotor en el medio de la caja de cartón. Girar el rotor y la luz LED se iluminará.

La gravedad desaceleración

Metal y los imanes desconciertan la mente en este experimento. En primer lugar demostrar que un potente imán permanente no es atraído por el tubo de cobre. Colocar el tubo en posición vertical y colocar el imán por la tubería. Es bien demostrado que el efecto Lenz hace que el imán a caer mucho más lento que otros materiales no magnéticos. La realización de esta es como magia porque el objeto parece flotar por el tubo de cobre.

¿Qué tipos de metales no se adhieren a los imanes?

April 21

¿Qué tipos de metales no se adhieren a los imanes?


cargas en movimiento crean campos magnéticos. Los electrones tienen espín y por lo tanto actúan como dipolos magnéticos. Si se combinan todos los electrones en una molécula o átomo, estos momentos dipolares se anulan y no hay ningún campo magnético neto. En algunos materiales, sin embargo, los átomos o moléculas tienen electrones no apareados, por lo que los átomos se pueden "alineadas" por un campo magnético. Estos materiales son o paramagnético o ferromagnético (si un campo magnético solamente de manera temporal reorienta) (si es la reorientación permanente) y se sienten atraídos por los imanes. Muchas otras sustancias, sin embargo, no son magnéticos.

diamagnéticos Metales

El término "diamagnético" es una forma más técnicamente precisa de describir un material que no es atraído por un imán. Los átomos o moléculas de una sustancia diamagnética no tienen momentos netos dipolares, por lo que no actúan como imanes. Una sustancia diamagnética es empujado fuera de un campo magnético, pero con la mayoría de los materiales de la fuerza es tan débil que no será capaz de observar que en la vida cotidiana. metales diamagnéticos incluyen cobre, plata y plomo.

aleaciones

Algunos metales que son normalmente paramagnético o ferromagnético son sólo débilmente magnéticos cuando se mezcla para hacer una aleación. Algunos aceros inoxidables, por ejemplo, contienen hierro, pero no son magnéticos. Estas aleaciones no se sienten atraídos por los imanes.

Los compuestos y óxidos

Cuando los metales forman compuestos con otros elementos, pueden perder sus propiedades magnéticas, ya que ahora comparten electrones con otros átomos y por lo tanto ya no tienen electrones no apareados. Después de hierro se ha oxidado para formar óxido, por ejemplo, es sólo débilmente, en todo caso, magnético.

Lo que hace un trabajo de coches de juguete de motor?

October 17

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La electricidad es uno de los descubrimientos más importantes de los seres humanos han hecho: que los poderes de todo, desde las bombillas de computadoras, automóviles y televisores. Cada día, nuevas cosas se están haciendo con él. Uno de ellos es el principio del electromagnetismo, que es lo que hace que una obra motor de coche de juguete. El electromagnetismo es la fuerza que transforma la energía eléctrica de la batería en energía mecánica en las ruedas del coche de juguete.

Composición

Hay un número de componentes que crean el movimiento dentro de la carcasa de motor eléctrico de un coche de juguete. Dos imanes permanentes adjuntos en los lados opuestos se sientan dentro de una carcasa hueca. La armadura se encuentra entre los imanes. Esta pieza está compuesta por el colector - el eje, que se pega a través de la carcasa -, así como las bobinas del rotor. Las bobinas, por lo general hechas de alambre de cobre, están unidos indirectamente a los terminales del motor por parte de los cepillos. Los cepillos tocan, pero no están unidos a los plomos en las bobinas del rotor, lo que les permite transferir el poder, pero todavía giran.

Electricidad

Todo en el mundo se compone de pequeñas partículas llamadas átomos. Un átomo se compone de partículas aún más pequeñas conocidas como neutrones, protones y electrones. Los dos primeros forman el núcleo, dando al átomo de su peso, mientras que el segundo flotadores alrededor del núcleo. Cuando miles de millones de átomos - cobre, por ejemplo - se apilan y se conforma en una línea recta, forman alambre de cobre. Colocación de la electricidad para que el alambre hace que los electrones se muevan. En dirección a la terminal negativa de la fuente de energía, los electrones de un átomo lugares comerciales con las de un vecino, al hacerlo muchas veces por segundo para crear una corriente eléctrica.

Electromagnetismo

Cuando la electricidad pasa a través de un cable, tal como los cables de cobre en el motor eléctrico del un coche de juguete, el movimiento hace que un pequeño campo magnético. Este campo magnético de rotación siempre se mueve en la misma dirección. Si nos fijamos en la cabeza en el alambre, el campo gira en sentido antihorario.

Magnetismo

Un imán es un metal que atrae metales similares. Un imán se coloca en su refrigerador es un primer ejemplo- un imán de metal que se aferra en un refrigerador de metal. Si coloca dos imanes juntos, se dará cuenta de que a veces se pegan entre sí. A veces, no lo hacen. Esto es causado por los dos "polos" magnéticos - norte y sur. Los polos son de oposición. Si se presiona el polo norte de un imán al polo norte de la otra, que van separan. Por el contrario, polos norte se sienten atraídos por los polos sur.

Función

Las bobinas del rotor en el motor de un coche de juguete están hechas de hilo de cobre enrollado que crea un campo electromagnético más grande una vez que se introduce la electricidad. Aquí es donde los cepillos entran en juego. Si conecta un cable a las bobinas, se torcerá y, posiblemente, romper. Los cepillos tocan el tiempo suficiente para pasar electricidad a través de la bobina. Una vez que la electricidad realiza la bobina, que se aleja de los imanes, se mueve hacia arriba. El movimiento, sin embargo, se desconecta el cepillo, por lo que la bobina cae, el tiempo suficiente para el cepillo para golpear el lado opuesto, el reinicio del proceso. Esto ocurre dos veces cada vez que la armadura hace una rotación completa.

Tipos de Imanes

July 10

Los imanes son parte de nuestra vida cotidiana en un número de maneras diferentes. Aunque la mayoría de la gente probablemente piensa de los imanes de colores brillantes fijadas para su refrigerador, imanes vienen en variedad mucho mayor que eso. Los imanes se utilizan en la ciencia, la industria y la vida diaria. Algunos están formadas de forma natural, algunos son de origen humano; algunos son permanentes y otros son temporales.

tipos

imanes naturales se encuentran en un mineral rico en hierro llamado magnetita. Tierra misma es un imán. La mayoría de los imanes utilizados en la actualidad, sin embargo, son hechas por el hombre y se crean mediante el procesamiento de ciertas aleaciones metálicas por lo que los cargos se alinean. imanes artificiales pueden ser temporal o permanente. imanes temporales se pueden hacer por el roce de un trozo de metal magnético, tal como hierro, o haciendo pasar electricidad a través de las bobinas de un electroimán.

Historia

Los primeros imanes eran trozos de magnetita se encuentran por casualidad. Pequeños trozos de hierro y magnetita se utilizaron para los compases básicos por los marineros chinos hace más de 1.000 años. Los estudios modernos de magnetismo comenzaron con el trabajo de William Gilbert a principios de 1600, cuando se determina que la Tierra exhibió el magnetismo y el magnetismo que podría ser cambiado por procesos externos.

Función

Todos los imanes funcionan en los mismos principios básicos de la física. En un imán, los átomos del metal se disponen en grupos llamados dominios, en la que las alineaciones atómicas causan los dominios microscópicos para convertirse en imanes en esa escala. Los dominios se alinean ellos mismos para crear el imán más grande. La aplicación de calor al material magnético hace que las alineaciones se mantengan estables, por lo que un imán permanente.

Tamaño y Fuerza

Imanes varían mucho en tamaño, desde pequeños imanes utilizados en la electrónica y la fabricación de imanes gigantes utilizados para la experimentación en la física del ciclotrón. La fuerza de estos imanes también puede variar en gran medida. Un imán como los utilizados para pegarse a los frigoríficos tiene típicamente una fuerza de alrededor de un décimo de un tesla, la unidad de inducción magnética. El imán más fuerte de la historia, un electroimán construido en el Departamento de Laboratorio de Berkeley de Energía de Estados Unidos en el año 2001, tenía una fuerza de 14,7 tesla y fue utilizado para doblar las trayectorias de las partículas atómicas de alta velocidad.

beneficios

Uno de los principales usos prácticos de los imanes es en la producción de electricidad. Al igual que la electricidad puede crear magnetismo en un electroimán, el movimiento de los imanes en un generador puede producir electricidad. Imanes también se utilizan para ciertos trenes, ordenadores, teléfonos, máquinas y brújulas de fábrica de alta velocidad.

La información sobre cómo Imanes Tire Otras Cosas

July 15

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Un campo de imán produce una fuerza de tracción sobre ciertos tipos de metales, tales como hierro. A diferencia de la fuerza de tracción que se ejerce sobre una cuerda o una manija de la puerta, la fuerza del magnetismo se extiende a través del espacio vacío. La fuerza de la atracción depende de la fuerza del imán, el metal que se tira y la distancia entre ellos.

Materiales magnéticos

elementos puros tienen diferentes tipos de propiedades magnéticas. Los imanes atraen fuertemente unos pocos elementos, tales como hierro, níquel y cobalto. Los científicos dicen que estos materiales son ferromagnéticos. La mayoría de los elementos, tales como el estaño y aluminio, son atraídos débilmente a los imanes. Estos elementos son paramagnéticos. Otros, como el cobre y oxígeno, son diamagnéticos - débilmente repelidos por los imanes.

Polaridad

Cada imán tiene dos polos: norte y sur. líneas de fuerza invisibles pasan a través de un imán, salen a través de su polo norte, curva alrededor del imán y entran a través de su polo sur. Dos imanes se atraen los polos opuestos de cada uno y se repelen los polos iguales. Si mantiene el polo norte de un imán cerca del polo sur de otro, van a atraer fuertemente entre sí.

Distancia

La fuerza de tracción entre un imán y una pieza de hierro se vuelve más débil rápidamente al aumentar la distancia. La ley de la inversa del cubo determina la fuerza de atracción de un imán. La fuerza sobre un trozo de hierro a las 4 pulgadas 1/8 es tan fuerte como la fuerza a las 2 pulgadas. La duplicación de la distancia reduce la fuerza no por un factor de 2, pero no por un factor de 2 en cubos, o 8. Lo contrario también es cierto: un imán atrae un objeto de hierro con ocho veces más fuerza a las 2 pulgadas que en 4.

imanes

Los científicos miden la fuerza de los imanes en unidades llamadas gauss. Por ejemplo, un pequeño imán refrigerador puede tener una resistencia de 50 gauss. Un motor eléctrico podría tener imanes de 1,000 gauss. Una máquina de formación de imágenes por resonancia magnética (MRI) en un hospital tiene un imán fuerte nominal a 20.000 gauss. Imanes con mediciones gauss más altos tienen una fuerza magnética fuerte.

¿Cómo medir la fuerza de los imanes

August 7

Se puede medir la fuerza de los imanes si tiene un gaussmeter, un dispositivo electrónico con una lectura de salida calibrada en unidades llamadas gauss. Gausímetros vienen en dos estilos de mano y de sobremesa.

instrucciones

1 Para medir un imán, en primer lugar encontrar un área de la banca no magnético y eliminar todos los materiales magnéticos interferentes, tales como tarjetas de crédito, tarjetas de seguridad, o reproductores de mp3. Ponerlos a varios pies de distancia en un lugar seguro.

2 Borrar el banco de cualquier imanes, metales ferrosos y equipo de cómputo.

3 Ajuste el gaussmeter en el banco. Conectarlo y encenderlo.

4 Ajuste el gaussmeter a su ajuste más sensible y comprobar que los campos magnéticos de dispersión o de fondo. Estos pueden ser debido al cableado eléctrico, campo magnético de la Tierra y otras fuentes ambientales débiles.

5 Si se obtiene una lectura diferente de cero, sin imanes en el banco, ajustar la lectura a cero. Su gaussmeter puede o no tener un control de la calibración cero.

6 Ajuste el gaussmeter de CA o CC, dependiendo de los imanes se va a medir. Los imanes permanentes se utilice la escala de CC, de uso doméstico electroimanes con conexión a red usarán AC. Si el gaussmeter no tiene esta configuración, asuma que sólo mide los imanes permanentes.

7 Coloque el imán en el banco. Mantenga la sonda del gaussmeter lo más cerca posible al imán. Mueva la sonda alrededor del imán y tomar nota de las lecturas máximas y mínimas. Si el gaussmeter lee fuera de escala, cambiar el rango a un valor menos sensible. Si estás leyendo un imán permanente, lecturas negativas indican su polo sur, lecturas positivas indican el norte magnético.

Qué hacer fresco imanes pequeños

November 15

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Los pequeños imanes son a la vez divertido y útil. Se puede hacer una variedad de trucos que muestran propiedades de los imanes 'y al mismo tiempo hacer un espectáculo fresco. O bien, puede aplicar sus propiedades únicas con fines útiles, tales como conseguir baterías de dispositivos electrónicos o recoger grapas o alfileres.

Imanes flotantes

Ponga una espiga de madera u otro material no conductor a través de varios imanes en forma de rosquilla. Asegúrese de que uno se enfrenta a una forma diferente de los otros imanes. Colocar un pedazo de cartón o de madera en cada extremo de la espiga. Al poner la clavija de punta, algunos de los imanes flotará, porque serán repelen entre sí.

Portátil para dormir

Las computadoras portátiles a menudo desencadenan su función de suspensión a través de un imán en la pantalla. Al cerrar la pantalla, se conectan dos imanes, diciendo a la computadora portátil para ir a dormir. Puede engañar a su portátil en modo de inactividad con la pantalla abierta por poner un imán en el punto donde la pantalla se pone en contacto con el portátil cuando está cerrado. Esto es divertido, pero tenga mucho cuidado. Si coloca el imán cerca de disco duro o en la pantalla del ordenador portátil, puede arruinarlos.

Clip de papel flotando

Coloque un pequeño imán para que quede colgando de un escritorio o mesa. Cinta de un trozo de cuerda a un clip de papel y cinta adhesiva un extremo de la mesa. Mantenga el clip de papel cerca del imán y lentamente mover a la basura hasta que el clip parece levitar. Una vez que encuentre la distancia correcta, el clip va a flotar, ya que se siente atraída por el imán, pero no puede liberarse de la cuerda y cinta. Esta es una forma divertida de mostrar cómo los imanes pueden mover objetos utilizando su energía magnética.

Brújula

Ponga un trozo de cuerda en medio de un par de imanes. Los imanes se pegan a ambos lados de la cadena, que sostiene a sí mismos a la misma. Cuelgue la cadena de la mano, y los imanes apuntarán hacia el norte. Este compás instantánea es divertido para la navegación improvisada.