Примени на магнети
Примени во електричната опрема
Генератор: Во генераторот, магнетот е клучниот компонент што го генерира магнетното поле. На пример, во синхронскиот генератор, магнетот на роторот (што може да биде постоечки магнет или електромагнет) се враќа, што го пресекува магнетното силно линија на статорните витаци, што генерира индуцирана електромотивна сила според принципот на електромагнетна индукција, и потоа конвертира механичка енергија во електрична.
Мотор: Принципот на работа на моторот е базиран на дејството на магнетното поле на токот. Магнетот (магнет на статорот или магнет на роторот) генерира магнетно поле. Кога токот минува низ витациот на моторот (витаци на роторот или статорот), магнетното поле интерагира со токот за да произведе амперска сила, која го прави роторот на моторот да се враќа и реализира конверзија на електрична енергија во механична. На пример, во DC мотор, постојан магнет функционира како статор за да генерира фиксно магнетно поле што контролира насока и брзина на враќање на роторот со менување на насоката на токот во обмотката на якорот.
Примени во електронските уреди
Звучници и слушалки: Звучниците и слушалките користат магнети за да конвертираат електрични сигнали во звук. Во звучник има постојан магнет и витач (голосен витач) поврзан со аудио сигналот. Кога аудио токот минува низ голосниот витач, витачот вибрира под дејството на амперската сила во магнетното поле на постојан магнет, и оваа вибрација се конвертира во звук преку структура како папирена чаша на звучникот. Слушалките работат на сличен начин како звучници, но се помали и компактни.
Магнетни складишта: Традиционалните хардискови (HDDS) користат магнетизам за да ги складираат податоците. Внатрешноста на хардискот содржи високобрзино враќащи плочи покрити со магнетни материјали. Податоците се пишуваат и читаат на плочата преку магнетна глава (која содржи електромагнети). Магнетната глава може да генерира магнетно поле, менувајќи насоката на магнетизација на магнетниот материјал на дискот како што е потребно за да претстави 0 и 1 од податоците.
Примени во индустријата и секојдневниот живот
Магнетни јачи и дигачки опреми: Во индустријалната производство, магнетизмот на магнетите може да се користи за да се направат магнетни јачи за фиксирање и обработка на делови од феромагнетни материјали. На пример, во машинарна радилница, магнетни фиксации можат лесно да фиксираат малку делови на работна маса за обработка. Дигачки магнети можат да се користат за дигање на големи делови од феромагнетни материјали, како на пример, при рециклирање на старо јаже, дигачки магнети можат лесно да дигнат неколку тони јаже отпад.
Магнетни сензори: Во автомобилската индустрија, магнетните сензори се широко користат. На пример, сензорите за брзина користат промени во магнетното поле за да детектираат брзината на колесото. Во некои системи за контрола на пристап, магнетните сензори се користат и за да детектираат отворено-затворено состојба на врата, и сигналната детекција и пренос се реализираат преку магнетно поле интеракција помеѓу магнетот и сензорот.
Медицинско поле: Во медицинските техники за сликање, како што е магнетно резонансно сликање (MRI), се користат моќни магнетни полиња и радио фреквенција импулси за да интерагираат со водородни јадра во човечките тешки, и потоа детектирајќи сигналите испуштени од водородните јадра за да ги генерираат детални слики на внатрешноста на човечкото тело.
Причината за светлина видлива на магнетот
Нормално, магнетите не издаваат светлина сами по себе. Ако видите светлина на магнетот, може да постојат неколку случаи:
Рефлексија на вонешна светлина: површината на магнетот може да биде глатка и ќе рефлектира светлината во околината, на пример, под моќна светлина, површината на магнетот рефлектира светлина како огледало, давајќи илузија дека има светлина на магнетот.
Специјални оптички ефекти на магнетните материјали (по ретко): Некои магнетни материјали може да имаат специјални оптички појави под специфични услови на магнетно поле, како што се магнето-оптички ефекти. Магнето-оптички ефекти вклучуваат Фарадеев ефект на ротација, каде што насоката на поляризација на светлински зраци се ротира додека минуваат низ магнетни материјали. Ако во специфичен експериментален уред или специјален магнетен материјал, оваа промена на светлината поради магнето-оптички ефекти може да се забележи, но ова не е заобичаена појава на обични магнети.