1. Attraktion och avstötning:Magneter har två poler, kallade nordpolen och sydpolen. Som poler stöter bort varandra, medan motsatta poler attraherar varandra. Detta grundläggande beteende är grunden för magnetism.
2. Magnetfält:Magneter skapar ett magnetfält runt dem. Magnetfältet är starkast nära polerna och svagare längre bort. Magnetfältet utövar en kraft på magnetiska material och andra magneter.
3. Magnetiska domäner:Magneter är sammansatta av små områden som kallas magnetiska domäner. Inom varje domän är de magnetiska momenten för de individuella atomerna inriktade i samma riktning. Dessa inriktade domäner bidrar till materialets totala magnetiska styrka.
4. Permeabilitet och känslighet:Permeabilitet mäter ett materials förmåga att tillåta magnetiska fält att passera genom det. Magnetisk känslighet kvantifierar graden till vilken ett material kan magnetiseras när det placeras i ett magnetfält.
5. Hysteres:När ett magnetiskt material utsätts för ett föränderligt magnetfält, följer dess magnetisering inte en linjär bana utan uppvisar istället en hysteresloop. Formen på hysteresöglan ger insikter i materialets magnetiska egenskaper, inklusive dess koercitivitet och remanens.
6. Remanens och koercitivitet:Remanens avser förmågan hos ett material att behålla en del av sin magnetisering även när det externa magnetfältet avlägsnas. Koercivitet, å andra sidan, är måttet på det omvända magnetfältet som krävs för att avmagnetisera ett material.
7. Curie-temperatur:Varje magnetiskt material har en karakteristisk Curie-temperatur, över vilken det förlorar sina permanentmagnetiska egenskaper och blir paramagnetiskt. Denna övergång är känd som Curie-punkten.
8. Diamagnetism, paramagnetism och ferromagnetism:Material kan kategoriseras i olika klasser baserat på deras magnetiska beteende. Diamagnetiska material stöts svagt bort av magnetfält, paramagnetiska material attraheras svagt och ferromagnetiska material attraheras starkt och kan själva bli permanentmagneter.
Att förstå dessa beteenden och egenskaper hos magneter är väsentligt inom områden som fysik, teknik, materialvetenskap och olika tekniska tillämpningar som använder magneter, inklusive elmotorer, generatorer, magnetisk resonanstomografi (MRI), kompasser och magnetiska levitationssystem (maglev) .