Penggunaan magnet
Aplikasi dalam peralatan elektrik
Pembangkit: Dalam pembangkit, magnet adalah komponen utama yang menghasilkan medan magnet. Sebagai contoh, dalam pembangkit sinkron, magnet pada rotor (yang boleh menjadi magnet permanen atau elektromagnet) berputar, menyebabkan gulungan stator memotong garis gaya magnet, yang menghasilkan daya elektromotif terinduksi mengikut prinsip induksi elektromagnetik, dan kemudian menukar tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik.
Motor: Prinsip kerja motor berdasarkan tindakan medan magnet terhadap arus. Magnet (magnet statik atau magnet rotor) menghasilkan medan magnet. Apabila arus melalui kumparan motor (gulungan rotor atau stator), medan magnet berinteraksi dengan arus untuk menghasilkan daya amper, yang membuat rotor motor berputar dan mewujudkan pemindahan tenaga elektrik ke tenaga mekanikal. Sebagai contoh, dalam motor DC, magnet permanen bertindak sebagai statik untuk menghasilkan medan magnet tetap yang mengawal arah dan kelajuan putaran rotor dengan mengubah arah arus dalam gulungan armatur.
Aplikasi dalam peranti elektronik
Pembicara dan headphone: Pembicara dan headphone menggunakan magnet untuk menukar isyarat elektrik kepada bunyi. Dalam pembicara, terdapat magnet permanen dan kumparan (kumparan suara) yang disambungkan ke isyarat audio. Apabila arus audio melalui kumparan suara, kumparan suara bergetar di bawah tindakan daya amper dalam medan magnet magnet permanen, dan getaran ini ditukar menjadi bunyi melalui struktur seperti dasar kertas pembicara. Headphone bekerja dengan cara yang serupa dengan pembicara, tetapi lebih kecil dan padat.
Peranti penyimpanan magnetik: Cakera keras tradisional (HDDS) menggunakan magnetisme untuk menyimpan data. Di dalam cakera keras terdapat plat berputar dengan kelajuan tinggi yang dilapisi dengan bahan magnet. Data ditulis dan dibaca pada plat tersebut dengan menggunakan kepala magnet (yang mengandungi elektromagnet). Kepala magnet dapat menghasilkan medan magnet, mengubah arah magnetisasi bahan magnet pada cakera sesuai keperluan untuk mewakili 0 dan 1 data.
Aplikasi dalam industri dan kehidupan seharian
Gelanggang magnet dan peralatan pengangkutan: Dalam pengeluaran industri, magnetisme magnet boleh digunakan untuk menghasilkan gelanggang magnet untuk menetapkan dan menangani bahagian-bahagian bahan feromagnet. Sebagai contoh, di bengkel mesin, gelanggang magnet boleh mudah menetapkan bahagian kecil pada meja kerja untuk proses mesin. Peralatan pengangkutan magnet boleh digunakan untuk mengangkat bahagian besar bahan feromagnet, seperti proses daur ulang besi buruk, peralatan pengangkutan magnet boleh dengan mudah mengangkat beberapa tan besi buruk.
Sensor magnetik: Dalam industri automotif, sensor magnetik digunakan secara meluas. Sebagai contoh, sensor laju menggunakan perubahan medan magnet untuk mengesan laju roda. Dalam beberapa sistem kawalan akses, sensor magnetik juga digunakan untuk mengesan keadaan buka dan tutup pintu, dan pengesanan dan transmisi isyarat diwujudkan melalui interaksi medan magnet antara magnet dan sensor.
Bidang perubatan: Dalam teknik pencitraan perubatan, seperti pencitraan resonans magnet (MRI), medan magnet kuat dan pulsa frekuensi radio digunakan untuk berinteraksi dengan nukleus hidrogen dalam jaringan manusia, dan kemudian dengan mendeteksi isyarat yang dikeluarkan oleh nukleus hidrogen untuk menghasilkan imej terperinci dari dalaman tubuh manusia.
Penyebab cahaya yang dilihat pada magnet
Biasanya, magnet tidak memancarkan cahaya sendiri. Jika anda melihat cahaya pada magnet, mungkin ada beberapa kes:
Pantulan cahaya luaran: permukaan magnet mungkin licin dan akan memantulkan cahaya di sekitarnya, misalnya, di bawah cahaya kuat, permukaan magnet memantulkan cahaya seperti cermin, memberikan ilusi cahaya pada magnet.
Kesan optik khas bahan magnet (kurang biasa): Beberapa bahan magnet mungkin memiliki beberapa fenomena optik khas di bawah keadaan medan magnet tertentu, seperti kesan magneto-optik. Kesan magneto-optik termasuk efek rotasi Faraday, di mana arah polarisasi sinar cahaya berputar semasa melalui bahan magnet. Jika dalam peranti eksperimen khusus atau bahan magnet khusus, perubahan cahaya akibat kesan magneto-optik mungkin dapat diperhatikan, tetapi ini bukan fenomena biasa magnet biasa.