Как намагнитить магнит в домашних условиях?
Всем привет! Такая ситуация, занимался небольшими домашними делами, ремонтировал жене утюг. Но во время работы под паяльник случайно попал неодимовый магнит. После этого он совсем не работает, хотя до этого мощно притягивал. Теперь это просто кусок железяки. Кто знает можно как-то вернуть магнитные качества?

29/08/2022 отвечает Умник
Привет! Лучший способ зарядки магнита – мощное электромагнитное поле. Если есть дома мощная электромагнитная катушка, то восстановление не представляет особой проблем. Но если такого устройства и опыта работы с ним нет, то лучше не рисковать. Как вариант, можно взять другой неодимовый предмет и немного потереть о разрядившийся, таким образом можно частично вернуть заряд.
Еще один стопроцентный вариант – пойти купить новый.
26/08/2022 отвечает Фрезеровщик Толя
Решить возникшую проблему может только мощный источник магнитного поля. Вряд ли у вас дома найдется 10-киловаттная катушка, которая точно смогла бы вернуть заряд. Но вот найти второй неодимовый магнит у соседа, друга или коллеги вполне реально.
Процесс простой: взять разряженный и рабочий крепеж и сложить их вместе притягивающими сторонами. В таком положении их нужно зафиксировать немагнитным материалом, чтобы элементы не смешались. Далее оставить железки на 2 часа.
После такой процедуры магнит зарядиться, но и донор станет слабее (но если брали у соседа, то не жалко).
25/08/2022 отвечает Дрон
Всем привет. Знаю совсем простой способ. Достаточно взять другой магнит, чем мощнее, тем лучше, и потереть о разрядившийся. Таким образом, он сможет передать магнитный заряд. Минус только в том, что заряд будет уступать изначальному, и постепенно начнет снижаться.
У меня друг работает на электромагнитном подъемнике металлолома – вот кто круто заряжает магниты. Он говорил, что может сделать неодимовый магнит еще мощнее, чем был при покупке.
24/08/2022 отвечает Коля
Добрый день. В свое время проходил практику на производстве, где использовали магниты. Из-за специфики работы они довольно быстро теряли свою силу и требовали дополнительного намагничивания. Для повышения силы заряда я носил целые сумки магнитов в местный институт.
Лаборанты радо (поскольку не бесплатно) заряжали предметы с помощью специальной установки для намагничивания. Она состояла из огромной катушки и сердечника, между которыми и устанавливали мои железки. Далее одно нажатие на кнопку создавало мощный импульсный удар тока, после чего они становились как новые. Рекомендую так же обратиться в местный институт, техникум или даже школу, где есть мощные катушки. Думаю, там вам смогут помочь.
22/08/2022 отвечает Roman67
Привет, сталкивался с подобной проблемой. Нашел в интернете ролик, который помог вернуть заряд магниту. Для этого достаточно на магнит намотать медную проволоку, ну или какая есть под рукой. Желательно сделать несколько десятков витков. Свободные концы подключить к батарейке или кроне.
Через минут 10 можно будет проверить. Конечно же, былой заряд восстановить не получиться, но он не будет бесполезным кусом металла. Подобным способом я и отвертки в гараже намагничивал, только под витки проволоки нужна подкладка, непроводящая ток. Способ рабочий рекомендую!
19/08/2022 отвечает Арсен
Привет. После нагрева все магниты теряют свои качества, но их можно восстановить даже в домашних условиях. Вряд ли конечно он будет притягивать как изначально, но все же попробовать стоит. Все что нужно, поместить разряженный кусок железняка или стали во внешнее магнитное поле.
Для этого потребуется более мощный магнит или несколько поменьше. Их воздействие позволит вернуть емкость разряженному. Если других магнитов под рукой нет, можно создать несложное электромагнитное поле. Для этого нужно взять медный провод и намотать в виде катушки. Наматывать можно на картон или пластик – так будет удобнее.
Главное, чтобы внутри самодельной конструкции смог поместиться ваш магнит. Важно знать закономерность – чем меньшими будут витки, тем мощнее электрическое поле получиться. В качестве источникам питания можно взять автомобильный аккумулятор или блок питания на 12 вольт, но чем мощнее источник, тем сильнее поле. Далее соединяем полученную катушку с батареей, и помещаем внутрь разряженный магнит. 5 минут будет вполне достаточно для зарядки, если все было сделано правильно. Удачи!
18/08/2022 отвечает Дрындулет
Знаю очень простой и эффективный способ. Вокруг разряженного магнита сделай несколько десятков витков медной шины и пустите по ней ток в 10-20 тысяч ампер. Достаточно несколько секунд, чтобы объект возобновил свои свойства.
Но делать это нужно крайне аккуратно.
Я был свидетелем опыта в лаборатории, когда подобный процесс намагничивания выполняли с мощным электромагнитным полем катушки. С позитивного – магнит получил заряд. С негативного – катушку разорвало так, что кусок застрял в стене. Соответственно, не имея опыта работы с магнитными полями, лучше пойти и купить новый.
17/08/2022 отвечает Андрей Ситаев
Доброго времени суток. Ваш магнит достиг температурной точки Кюри.
Сильное нагревание превращают ферромагнитные вещества в парамагнитные. Проще говоря, высокая температура паяльника просто размагнитила его, соответственно, он уже не будет липнуть, поскольку разряжен.
Тем не менее, есть вариант вернуть былую силу. Для этого предмет нужно подвергнуть воздействию сильного магнитного поля. Отлично, если у вас дома есть катушка, которую нужно подключить к постоянному напряжению высокой мощности. Желательно магнит вновь нагреть до точки Кюри и поместить в магнитное поле катушки. Этот способ однозначно поможет можно вернуть заряд.
Как магниты притягиваются друг к другу и отталкиваются

Каждый магнит, который попадается нам в жизни, обладает рядом характерных черт. Главной особенностью является способность притягиваться к предметам из металла или стали. Второе качество заключается в наличии полюсов.
Проверка полюсов достигается за сет приближения одного магнита к другому. Притягиваются противоположные полюса (юг и север). Идентичные полюса отталкиваются друг от друга.
Магнитное поле
Электроны, двигаясь вокруг атома, создают магнитное поле, при этом неся отрицательный заряд. При постоянном перемещении производится электрический ток. Магнитное поле появляется за счет движения тока, сила тока влияет на силу магнитного поля.
С учетом данной информации можно сделать вывод о наличии связи между магнетизмом и электричеством. В совокупности данное явление называется электромагнетизм.
Движение электронов вокруг ядра не единственная причина появления магнитного поля. Не в меньшей степени на него влияет движение атомов вокруг своей оси. Отдельные материалы обладают магнитным полем, в котором атомы подавляют друг друга, осуществляя хаотичное движение.
Предметы из металла обладают упорядоченными группами атомов, ориентированных в определенную сторону. Благодаря способности направлять атомы в заданном направлении и складывать магнитные поля, предметы из металла способны намагничиваться.
Каким образом магниты притягиваются и отталкиваются
Как притягиваются магниты? Между магнитами, поднесенными друг к другу, возникает сила. Притяжение или отталкивание магнитов ощущается не только при непосредственном контакте. Взаимодействие присутствует даже без соприкосновения.
Магниты будут отталкиваться, если поднести друг к другу их северные полюса. При контакте южных полюсов будет наблюдаться аналогичная картина. Однако, между магнитами возникнет притяжение, если к северному полюсу поднести южный. Данный принцип работает аналогично электрическим зарядам. При этом полюса магнитов и электрические заряды представляют собой разные явления.
По какой причине не все материалы способны магнититься
Магнит взаимодействует с широким перечнем веществ. Вид взаимодействия не ограничивается притяжением или отталкиванием. Отдельные металлы и сплавы обладают специфическим строением, что дает возможность притягиваться к магниту с определенной мощностью.
Другие материалы также обладают данным свойством, но в меньших масштабах. Чтобы зафиксировать притяжение в таких условиях, необходимо создание очень сильного магнитного поля. Это невыполнимо в домашних условиях. Почему свойство притяжения есть у всех материалов, а магнититься доступно для восприятия только металл? Разгадка заключается в особом внешнем строении атомов.
Окружающие нас вещи состоят из атомов, связанных между собой. Тип связи между ними определяет материал. Атомы в большинстве веществ плохо сгруппированы, поэтому связь с магнитом формируется слабая. В металле атомы хорошо скоординированы, все атомы синхронно ощущают магнитное поле и тянутся к нему.
Как усилить действие и свойства магнита в домашних условиях


Чтобы понять, как усилить магнит в домашних условиях, и можно ли это сделать вообще, необходимо вникнуть в природу подобных изделий и разобраться с их свойствами. Начнем с намагничивания. Если один магнит разместить в области воздействия внешнего магнитного поля той стороной, которая противоположна к исходной, его магнитные свойства станут сильнее. Это актуально в случаях, когда продукт размагнитился в силу ряда объективных причин. Что касается электромагнита, то его мощность станет выше, если увеличить число витков в обмотке либо усилить подаваемый на нее ток.
Как усилить магнит?
Можно ли усилить магнит и реально ли это сделать дома, самостоятельно, с помощью одних только подручных средств? Ответ на данный вопрос утвердителен – достичь поставленной цели легко с помощью пары постоянных магнитов, источника переменного тока, клеящего состава, а также двух проводов, покрытых слоем изоляции. Существует несколько алгоритмов действий в подобной ситуации, их мы опишем несколькими абзацами ниже.
Как усилить свойства магнита с привлечением более мощной модели
Чтобы улучшить мощностные характеристики постоянного магнита, нужно использовать более мощную модель изделия. Надо отметить нуждающийся в усилении магнит во внешнее магнитное поле магнита, который мощнее, и оставить его так на 10-15 минут. Усиление свойств неизбежно, но следует помнить о том, что результат будет непредсказуемым – никто не сможет точно сказать, как сильно увеличится мощность исходной модели.
Как усилить действие магнита путем добавления ему подобных
У каждого постоянного магнита есть два полюса, и если поместить два магнита рядом друг с другом одинаковыми полюсами, они начнут отталкиваться, тогда как полюса противоположные будут притягиваться. Используя данное свойство магнитной продукции, легко усилить нуждающийся в этом магнит, но для этого следует заранее подготовить клей и несколько дополнительных магнитиков. Причем, чем больше таких магнитиков будет, тем выше окажется мощность итогового продукта.
Важно, чтобы соединялись изделия одинаковыми полюсами, которые, следуя законам физики, будут отталкиваться, а значит, для их склеивания придется приложить определенные усилия. Идеальным решением станет надежный клеящий состав, предназначенный для соединения металлов.
Точка Кюри и ее роль в усилении магнитной продукции
Человек, разбирающийся в магнитах, знаком с понятием точки Кюри. Это температурный показатель, при достижении которого магнит утрачивает магнитные качества, превращается в кусок металла. Точка Кюри для каждого типа постоянных магнитов своя, например, когда речь идет об изделиях из неодима, она находится на уровне +80 градусов Цельсия. Зная это правило, можно усилить магнит, ведь свойства подобных продуктов при нагревании и охлаждении изменяются скачкоподобно. Вычислив правильную температуру, а затем нагрев изделие до достижения требуемого показателя, можно увеличить его мощность, но как и при использовании вышеописанного способа, результат будет непредсказуем.
Алгоритм действий. Вариант 1
Если сила постоянного магнита поддается регулировке электротоком, увеличить его мощность несложно, для этого потребуется повысить поступающий на обмотку ток. Мощность станет расти пропорционально силе подаваемого тока, но важно не довести дело до перегорания.
Алгоритм действий. Вариант 2
Метод состоит в добавлении на обмотку витков, однако и здесь есть важный нюанс – общая ее длина должна оставаться неизменной. Это значит, что можно добавить 2-3 ряда проводов, но уменьшить диаметр обмотки.
Самостоятельное создание электромагнитного поля

Для усиления магнита подручными способами нужно создать электромагнитное поле. Понадобится источник тока и изолированные провода, которые нужно намотать на катушку. Внутри следует оставить место, чтобы установить разряженный и нуждающийся в усилении магнит.
Чем меньше диаметр витков, тем больше сила электромагнитного поля, этот факт нужно учитывать, прогнозируя получаемую в итоге мощность. После завершения укладки витков провод надо подключить к источнику питания, функции которого может выполнять аккумулятор и даже обычная батарейка. Для зарядки магнита достаточно 10-15 минут. Его помещают внутрь катушки и оставляют там на указанное время – до частичного восстановлении заявленных свойств. Узнать, принесли ли усилия требуемый результат, можно путем использования магнитомера.
Как усилить неодимовый магнит
Магниты из неодима мощны, отличаются продолжительным сроком службы, а потому надежны и популярны. К тому же они устойчивы перед размагничиванием, но в ряде случаев нуждаются в усилении. Важно помнить, что металл, из которого продукция изготовлена, подвержен коррозии, он быстро ржавеет. Чтобы ржавчина не покрыла предмет раньше времени, на него наносят слой никеля.
Физические свойства материала таковы, что увеличить его мощность невозможно, поэтому если возникла необходимость в применении неодимового магнита большей мощности, не стоит экспериментировать – лучше сразу приобрести изделия с требуемыми характеристиками.
Опыты с магнитами. Наука магнитов
Мы провели несколько опытов, для того, чтобы выяснить какие свойства имеет магнит, а так же проверить нашу гипотезу.
Опыт 1. Какие материалы притягивает магнит?
Возьмем предметы, сделанные из разных материалов: кусок ткани, бумажку, деревянный брусок, железную скрепку, фарфоровую птичку, пластмассовый кубик, резиновую утку и стеклянную крышку (Приложение № 1, фото 1) . Будем подносить к ним по очереди магнит. Из всех этих материалов к магниту притянулась только скрепка (Приложение № 1, фото 2).
Вывод: Магнит притягивает к себе только железо. Предметы из дерева, фарфора, резины, так же как стекло и пластмасса не реагируют на магнит.
Опыт 2. Магнит имеет два полюса.
Возьмем игрушечный автомобиль, приклеим к нему пластилином магнит. Другой магнит будем приближать к нему разными сторонами. Когда мы будем приближать магнит к автомобилю одной стороной, автомобиль будет ехать вперед; когда другой – назад (Приложение № 1 фото 3). Это происходит потому, что полюсы каждого магнита имеют противоположные знаки (положительный и отрицательный).
Вывод: Полюсы противоположных знаков магнита притягиваются; одинаковых – отталкиваются.
Опыт 3. Магнитные свойства можно передать обычному железу.
Попробуем к магниту подвесить снизу скрепку. Если поднести к ней еще одну, то окажется, что верхняя скрепка примагничивает нижнюю! Попробуем сделать целую цепочку из таких висящих друг на друге скрепок. У нас их получилось 5 штук (Приложение № 1, фото 4).
Если осторожно магнит убрать, взявшись за верхнюю скрепку, то скрепки не рассыпятся (Приложение № 1, фото 5). Скрепки, находясь рядом с магнитом, намагнитились и сами стали магнитами. Из литературы я узнал, что это свойство называется магнетизм.
Но цепочка из скрепок сохраняется недолго, она распадается, так как скрепки обладают магнетическими свойствами незначительное время.
То же самое произойдет с любыми другими железными детальками: гвоздиками, гайками, иголками, если они некоторое время побудут в магнитном поле. Атомы внутри них выстроятся в ряд так же, как и атомы в магнитном железе, и они приобретут свое собственное магнитное поле.
Но это поле очень недолговечное. Искусственное намагничивание легко уничтожить, если просто резко стукнуть предмет. Или нагреть его до температуры выше 60 градусов. Атомы внутри предмета от этого потеряют свою ориентацию и железо снова станет обычным.
Вывод: Магнитное поле можно создать искусственно.
Опыт 4. Магнитное поле Земли.
Наша планета Земля — это огромный магнит. Магнитное поле всех наших магнитов взаимодействует с ее магнитным полем. На этом основана работа компаса, магнитная стрелка которого выстраивается вдоль силовых линий магнитного поля Земли, всегда показывая на север.
Мы тоже можем сделать свой компас. Для этого нам понадобится иголка и плоская миска с водой. Намагнитим иголку магнитом. После этого смажем ее растительным маслом и аккуратно положим на поверхность воды. Благодаря силе поверхностного натяжения иголка не утонет, а останется свободно плавать. И не просто плавать — она развернется в воде в каком-то определенном положении. Только нужно убрать со стола подальше магнит и другие источники магнитного поля (компьютер, динамики).
Мы сравнили показания нашего самодельного компаса со стрелкой настоящего — они совпали! (Приложение № 1, фото 6).
Вывод: магнитная сила Земли заставляет все свободно движущиеся магниты ориентировать свои полюсы один на Северный полюс, другой на Южный полюс.
Опыт 5. Достать скрепки из воды, не намочив руки
Для проведения опыта нам понадобился прозрачная банка с водой, магнит и металлические скрепки. Скрепки я поместил на дно банки и попробовал достать скрепки при помощи магнита.
Поднеся магнит к банке, я легко достал скрепки, не замочив рук (Приложение № 1, фото 7) .
Вывод: Магнитная сила действует сквозь воду и стекло.
Опыт 6. Игра «размагничивание магнита»
Меня заинтересовал вопрос: можно ли размагнитить магнит? Изучая литературу, я узнал, что нарушить намагничивание может огонь.
Намагнитим иголку, поднесем к скрепке – скрепка примагнитилась. Теперь поднесем к концу иголки горящую спичку и накалим ее. Снова попробуем поднести к скрепке. Концы иголки больше не притягивают. Иголка размагнитилась. (Приложение № 1, фото 8, 9, 10).
Вывод: магнитное притяжение действует через стол.
Опыт 8. «Какой магнит сильнее?»
Сравним силы магнитов, изготовленных разными способами:
· магнита, получившегося в результате предыдущего опыта;
· магнита, сделанного намагничиванием стального самореза;
· магнита, изготовленного фабричным способом.
В качестве измерителя «силы» магнита будем использовать скрепки.
В ходе опыта выяснилось, что магнит, изготовленный фабричным способом, смог удерживать у своего полюса цепочку с 5 скрепками, электромагнит удержал 4 скрепки, а стальной саморез – 2 скрепки (Приложение № 1, фото 12,13,14).
Вывод: магнит, изготовленный фабричным способом, оказался сильнее всех, так как смог удержать большее количество стальных скрепок.
После проведения всех опытов я сделал для себя следующие выводы:
1. Магнит притягивает к себе только железо. Предметы из дерева, фарфора, резины, так же как стекло и пластмасса не реагируют на магнит.
2. Полюсы противоположных знаков магнита притягиваются; одинаковых – отталкиваются.
3. Магнитное поле можно создать искусственно
4. Магнитная сила Земли заставляет все свободно движущиеся магниты ориентировать свои полюсы один на Северный полюс, другой на Южный полюс.
5. Магнитная сила действует сквозь воду и стекло.
6. Магнитное притяжение действует через стол.
7. Магнит, изготовленный фабричным способом, оказался сильнее всех, так как смог удержать большее количество стальных скрепок.
Выполнив исследовательскую работу, я узнал, какие предметы способны притягивать магниты, что они имеют два полюса северный и южный, благодаря чему магниты могут не только притягиваться, но и отталкиваться. Свойства магнитов люди использовали с древних времен, но особенно широко эти свойства используются в наши дни. Также, для меня было открытием, что Земля ведет себя как большой магнит.
Увлекли меня и заинтересовали опыты с магнитами. В результате чего я сделал некоторые выводы: магниты притягивают только предметы из железа, магнитное поле можно создать искусственно, магнитная сила действует сквозь воду и стекло, нагреванием можно достичь размагничивание магнита и другие.
Данные опыты можно использовать на уроках окружающего мира или внеурочных занятиях. Опыты доступны для проведения одноклассниками.
Таким образом, подтвердилась моя гипотеза, что способность магнита притягивать предметы это не волшебство, а природное явление.
1. Книга для внеклассного чтения «Физика-юным»- М., «Просвещение» 2009
2. Транковский С. Компас из иголки — М., «Наука и жизнь» №2 2007
3. http://allforchildren.ru Статья «Что такое магнит?».
4. http://ru.wikipedia.org Статья «Магнит».
6. http://i-fakt.ru Статья «Интересные факты о магнитах».
7. http://1001fact.ru Статья «Немного фактов о магнитах».
8. http://ta-vi-ka.blogspot.ru Статья «Опыты с магнитами».
9. http://www.rusarticles.com Статья «Использование Магнитов»
“ Магниты и их свойства”
Как – то раз один из моих одноклассников принёс в школу магнитную игрушку- бакуган. Мне очень понравилось с ней играть. С тех пор меня заинтересовали магниты. Я стал задумываться, всё ли притягивает магнит? Всегда ли магнит сохраняет свою волшебную силу притяжения? Можно ли намагнитить предмет ?
Гипотеза: я предположил, что
магнит притягивает все металлические предметы;
можно создать магнит самому, если изучишь свойства магнитов.
Предмет исследования: магниты, их свойства
Цель исследования: выяснить, какие предметы и как притягивает магнит.
что такое магнит, какой формы он бывает;
выявить виды металлов, взаимодействующие и невзаимодействующие с магнитом;
где применяют магниты ;
учиться формулировать выводы и делать маленькие “открытия” при постановке эксперимента.
Ход исследования:
“ Вот перед вами обычный магнит,
Много секретов в себе он хранит”.
Магнит — это тело, обладающее магнитным полем. В природе магниты встречаются в виде кусков камня — магнитного железняка (магнетита). Он может притягивать к себе другие такие же камни. На многих языках мира слово «магнит» значит просто «любящий» – так сказано о его способности притягивать к себе.
Существует одна старинная легенда про магнит .
В давние времена на горе Ида пастух по имени Магнис пас овец. Он заметил, что его сандалии, подбитые железом, и деревянная палка с железным наконечником липнут к черным камням, которые в изобилии валялись под ногами. Пастух перевернул палку наконечником вверх и убедился, что дерево не притягивается странными камнями. Снял сандалии и увидел, что босые ноги тоже не притягиваются. Магнис понял, что эти странные черные камни не признают никаких других материалов, кроме железа. Пастух захватил несколько таких камней домой и поразил этим своих соседей. От имени пастуха и появилось название «магнит».
На самом деле, более двух тысяч лет тому назад древние греки узнали о существовании магнетита – минерала, который в состоянии притягивать железо. Магнетит обязан своим названием древнему турецкому городу Магнесия, где этот минерал нашли древние греки. Сейчас этот город называется Маниза, и там до сих пор встречаются магнитные камни. Кусочки найденных камней называют магнитами или природными (естественными) магнитами. Со временем люди научились сами изготавливать магниты, намагничивая куски железа.
Свойства магнитов часто кажутся чуть ли не волшебством.
Для начала я прочитал в детских энциклопедиях и в интернете, что такое магнит. Далее провел несколько опытов с магнитами.
Я приглашаю вас в мою мини — лабораторию для дальнейших исследований магнита и его свойств.
“ Важное дело – эксперимент!
В нем интересен нам каждый момент”.
У нас в классе есть чудесный чемоданчик – лаборатория “ Постоянные магниты”. Открыв его и изучив содержимое, я узнал, что магниты могут быть разных форм и размеров: прямоугольные, квадратные, круглые (дисковые), в форме подковы (подковообразные) или бублика, в виде стержня (стержневые) . Показ.
Эксперимент 1
Положу несколько гвоздей на стол. Поднесу магнит к гвоздям. Гвозди притянулись к магниту.
Сила, с которой магнит действует на гвозди, называется магнитной силой .
Эксперимент 2
Всё ли притягивают магниты?
набор для изучения магнитных свойств материалов в пластиковой коробочке:
Поднесу магнит к разным предметам из набора. Магнитная сила действует на скрепки, гвозди, железные болты, железную пластинку. Но она не действует на алюминиевый болт, золото, серебро, кусок ткани, деревянный диск, резиновый ластик, картонные и медные пластинки.
Результаты опыта я занёс в таблицу. (Показ слайда из презентации).
Таблица – схема для занесения результатов эксперимента.
Некоторые металлические предметы притягиваются к магниту, а некоторые не испытывают его притяжения.
Я узнал, что магниты — это кусочки стали или железа. Но магнит притягивает только некоторые металлы, например железо, сталь и никель. Другие металлы, например, алюминий, золото, серебро, медь магнит не притягивает. Дерево, резина, бумага, ткань не реагируют на магнит.
Применение в жизни
Магниты используют для производства ювелирных изделий: ожерелья и браслеты могут иметь магнитную застежку или быть полностью изготовлены из магнитов (показать детям некоторые магнитные украшения). Магниты используются и в детских игрушках (показывает детям магнитный конструктор из шариков или другую игрушку).
Эксперимент 3
Действует ли магнит через другие материалы?
В кувшин брошу скрепку. Поспорю, что вытащу скрепку, не замочив рук.
Прислоню магнит к кувшину на уровне скрепки. После того, как она приблизится к стенке кувшина, медленно буду двигать магнит по стенке вверх.
Скрепка следует за движением магнита и поднимается вверх до тех пор, пока не приблизится к поверхности воды. Таким образом, её можно легко достать, не замочив рук.
… что магнитная сила действует и сквозь стекло, и сквозь воду. Если бы стенки кувшина были железными или стальными, скрепка всё равно передвигалась бы, но слабее, потому что часть магнитной силы поглотила бы стенка кувшина. Использование этого свойства в жизни
Благодаря своей способности притягивать предметы под водой магниты используются при строительстве и ремонте подводных сооружений: с их помощью очень удобно закреплять и прокладывать кабель или держать под рукой инструмент.
Магниты могут действовать через бумагу, поэтому их используют, например, для того, чтобы прикреплять записки к металлической дверце холодильника.
Эксперимент 4
На нитке повешу маленький гвоздик, недалеко от него установлю магнит.
Как, не касаясь ни гвоздика, ни магнита, заставить гвоздик качаться подобно маятнику?
Задача решается следующим образом.
Надо взять ножик и то помещать его между полюсом магнита и гвоздём, то убирать. Магнитная сила свободно проходит через все тела, кроме железа. Железо представляет собой магнитный экран. Таким образом, когда ножик помещается между полюсом магнита и гвоздём, он преграждает путь магнитным силовым линиям к гвоздю, и гвоздик висит вертикально. Когда убираем ножик, то тем самым даём возможность силовым линиям действовать на гвоздь. Гвоздик с большей или меньшей силой притягивается к магниту и отклоняется от вертикали. Делая так, я довольно быстро привожу гвоздик в колебательное движение.
Магнитная сила свободно проходит через все тела, кроме железа. Железо представляет собой магнитный экран.
Эксперимент 5
Подвешу к магниту несколько скрепок одну за другой так, чтобы они образовали цепь. Чем больше магнитная сила, тем более длинной можно сделать цепочку.
Магниты могут быть слабыми и сильными.
Эксперимент 6
Какие части магнита сильнее притягивают предметы?
стержневой магнит с маркированными и немаркированными полюсами, 5 скрепок, 5 гвоздей.
Постараюсь собрать гвозди с помощью магнита. ( Показ.)
Большая часть гвоздей расположилась по его краям.
Для проверки результата использую скрепку. ( Показ.)
Середина магнита совсем не действует на скрепку, а его концы притягивают её наиболее сильно.
Из этого эксперимента и из детских энциклопедий я узнал, что те области, в которых магнитное поле оказывает наиболее сильное воздействие, называются полюсами магнита .
Эксперимент 7
стержневой магнит немаркированный
Попытаюсь поднести два магнита полюсами друг к другу. В зависимости от ориентации полюсов магниты будут притягиваться (разноимённые полюса), либо отталкиваться (одноимённые полюса).
Сближу маркированные (одноимённые) полюсы магнитов. Они отталкиваются.
Теперь поместим магниты в пробирку. Один магнит завис над другим. Это произошло потому, что я их расположил одноимёнными полюсами друг к другу.
Разноимённые полюсы магнитов притягиваются, одноимённые отталкиваются.
У каждого магнита, даже самого маленького, есть два полюса — северный и южный. Северный полюс принято окрашивать в синий цвет, а южный — в красный.
Применение в жизни
Свойство магнитов отталкиваться используют на железных дорогах в Китае и Японии. Некоторые скоростные поезда не имеют колес: внутри поезда и на рельсах устанавливаются мощные магниты, которые повернуты друг к другу одинаковыми полюсами. Такие поезда практически летят над рельсами и могут развивать огромные скорости.
Эксперимент 8
стержневой магнит с немаркированными полюсами
стержневой магнит маркированный
Помещу магнит в минитележку. Попробую подвигать её при помощи магнита, не прикасаясь к ней. В зависимости от взаимного расположения полюсов магнитов тележку удаётся “тянуть” или “толкать”. (Показ.)
Магниты могут притягивать или отталкивать другие магниты.
При приближении противоположные его полюса притягиваются, а одинаковые отталкиваются. Свойства магнита наиболее сильно проявляются у его краев — магнитных полюсов.
Эксперимент 9
Можно ли создать магнит?
магнит в форме бруска
две толстых иглы
Одним концом бруска потру около 40 раз иглы (тереть буду в одном направлении).
Поднесу иглы одну к другой, сначала со стороны ушка, потом с острия.
Иглы либо притягиваются, либо отталкиваются – в зависимости от сближаемых концов.
… что натирание игл магнитом вызвало их намагничивание. Они ведут себя как два магнита, взаимно притягиваясь или отталкиваясь – в зависимости от сближаемых полюсов.
Любой железный или стальной предмет может быть намагничен трением предмета об один из полюсов магнита.
Опытным путём я узнал, что магниты — это кусочки стали или железа, которые притягивают различные предметы из железа, стали, никеля, кобальта, хрома, или материалы, состоящие из сплавов этих металлов. Но магнит притягивает только некоторые металлы, например железо, сталь и никель. Другие металлы, например, алюминий, золото, серебро, латунь магнит не притягивает.
Существует и магнитный экран, сквозь который магнитная сила пройти не может. Это железо.
Но самое интересное оказалось в том, что можно самому создать магнит, если любой железный или стальной предмет потрёшь об один из полюсов магнита.
Свойства магнитов используются в технике и в быту. Магнитами поднимают тяжелые грузы на заводах, магнитные приборы используют в больницах для лечения и диагностики, магниты помогают людям ориентироваться в пространстве, с помощью магнитов делается слышимым звук в телефонной трубке и динамике магнитофона и телевизора, информацию в компьютере и на пластиковые карточки записывают при помощи намагничивания.
КАК СДЕЛАТЬ МАГНИТ ДЛЯ ОПЫТОВ
Для опытов нам понадобится постоянный магнит. Он может быть у вас дома: это магнитная мыльница или ненужный репродуктор от радиоприемника.
Если у вас ничего этого нет, придется магнит изготовить самим.
Для этого понадобится тонкая — диаметром около 0,3 миллиметра — проволока и батарейка для карманного фонаря (плоская).

На катушку из-под ниток намотайте медную изолированную проволоку толщиной 0,3 миллиметра. При намотке начальный конец оставьте длиной около 20 сантиметров. Намотку старайтесь делать поровнее. Когда катушка будет намотана, вставьте в ее отверстие стержень (желательно стальной) в качестве сердечника. Размер сердечника должен быть такой, чтобы его концы немного торчали из катушки. Если нет подходящего стального стержня, вставьте пучок хорошо расправленных канцелярских скрепок.
Присоедините концы намотанной на катушку проволоки к батарейке от карманного фонаря. Электрический ток, проходя по обмотке, намагнитит сердечник, и если он стальной, то останется намагниченным и после отсоединения батарейки. Убедиться в том, что сердечник намагнитился, можно, поднеся к нему кнопки, скрепки.
Выньте сердечник из катушки, вставьте вместо него несколько иголок и присоедините батарейку. Иголки намагнитятся и понадобятся нам для следующих опытов. Иголки вставляйте, подобрав их ушками в одну сторону, остриями — в другую.
Когда вынете иголки, отсоедините батарейку и вставьте на место сердечник. Запомните, какие концы проводов от катушки к каким полюсам батарейки присоединялись.
ОПЫТЫ С МАГНИТНЫМИ ИГОЛКАМИ
Смажьте намагниченную иголку очень тонким слоем жира, а затем положите ее на поверхность воды. Иголка, плавая на воде, повернется одним концом на юг, другим — на север. Получится иголка — компас.
Проделаем опыт с несколькими намагниченными иголками. Возьмите пять иголок и проткните ими пять маленьких — диаметром 1,3 сантиметра — кружков, вырезанных из непромокаемого картона (от молочных пакетов) Кружки должны быть совершенно одинаковые, и иголки надо воткнуть точно в центр, выпустив концы на одинаковое расстояние от кружков.

Налейте в глубокую стеклянную или алюминиевую (но только не в железную!) миску воду и опустите на ее поверхность две иголки в кружках острием вверх. Иголки будут хорошо держаться на воде вертикально благодаря своим поплавкам. Расположите их рядом, но чтобы кружочки-поплавки не касались друг друга и чтобы поверхностное натяжение не стягивало их. Расстояние между кружками сделайте один сантиметр. Иголки сразу же отплывут друг от друга на некоторое расстояние и замрут на месте. Это расстояние у иголок, очевидно, предельное, когда уравновешиваются магнитные силы. Подносите с большого расстояния к иголкам конец магнита. Если это будет тот же полюс, что и у концов иголок, они сразу раздвинутся еще больше.
Если это будет противоположный полюс, иголки потянутся к нему и сблизятся.
Но когда магнит уберете, иголки опять раздвинутся.
Теперь опустите на воду поплавок с третьей иголкой. Каждый поплавок с иголкой займет место в одном из углов равностороннего треугольника. Поднесите к центру треугольника сердечник изготовленного магнита или один намагниченный стерженек, сделанный из выпрямленной скрепки. Иголки либо разбегутся в разные стороны, либо соберутся вместе.
Уберите магнит — иголки опять займут свои прежние места.
Проделайте этот опыт с четырьмя, пятью, шестью иголками. Каждый раз они будут занимать определенное место по отношению друг к другу, пока между ними не наступит определенное магнитное равновесие. Три иголки образуют треугольник, четыре — квадрат, пять — либо пятиугольник, либо квадрат с одной иголкой в самом его центре.
Нужно заметить, что не всегда получается строгая геометрическая фигура расположения иголок. И степень намагниченности может быть разная, и размеры самих иголок и поплавков разные.
Проделайте этот опыт с большим количеством намагниченных иголок. Интересно, какие фигуры они образуют?
ОПЫТ С ЖЕЛЕЗНЫМИ ОПИЛКАМИ
С помощью ножовки или напильника приготовьте небольшое количество железных опилок. Насыпьте их на бумажку или тонкую картонку и поднесите под них сильный магнит.
При передвижении бумажки над магнитом опилки начнут создавать разные узоры. Опилки стараются расположиться вдоль магнитных силовых линий. При передвижениях бумажки эти узоры меняются. Таким образом, с помощью опилок можно как бы сделать видимым магнитное поле, точнее, его отдельные силовые линии.
МАГНИТНЫЕ КАРТИНЫ
Узоры, образованные мелкими опилками, которые располагаются вдоль силовых линий магнита, можно зафиксировать, даже сделать нечто вроде картин, так что они и в самом деле способны будут украшать внутренность комнаты.
Возьмите кусок стекла нужного для ваших целей размера и нанесите на стекло немного парафина. Дальше стекло надо аккуратно подогреть на утюге или на электроплитке, так чтобы парафин растекся тонким слоем. Можно, конечно, поступить и по-другому: слегка подогреть стекло и промазать его кисточкой с расплавленным парафином.
Теперь надо положить под стекло магнит или несколько магнитов и посыпать через ситечко железные опилки на слой расплавленного парафина. Разумеется, самые сложные и интересные узоры получатся, если магнит будет иметь сложную форму или если вам удастся по-особому расположить несколько мелких магнитов.
Поднимите стекло решительным движением вверх, затем снова подогрейте его до размягчения парафина. Когда парафин вновь застынет, опилки, «утонув» в нем, сохранят картину магнитного поля. Можно накрыть ее точно таким же куском стекла и окантовать лейкопластырем- получится необычный «эстамп».
«ПЕРЕРЕЗАНИЕ» МАГНИТНЫХ СИЛОВЫХ ЛИНИИ
Привяжите к какой-нибудь палочке, воткнутой в пузырек, нитку с иголкой. Тот конец нитки, который вдет в иголку, завяжите узелком, чтобы нитка не выскочила из ушка. Поднесите иголку к магниту, так чтобы она, натянув нить, расположилась горизонтально, не доходя до него на расстояние одного сантиметра.

Теперь попробуйте листом бумаги «перерезать» магнитные силовые линии, которые удерживают иголку в воздухе. Иголки при этом не касайтесь! Иголка будет продолжать висеть. Даже картонка, даже монеты не смогут «перерезать» магнитные линии. Только нож или просто кусочек жести способен их «перерезать», и иголка упадет. Фактически линии, конечно, не перерезаются вовсе, но, войдя в железо или сталь, изменяют свое направление и не доходят до иголки. Иголка перестает ощущать действие силы со стороны магнита и падает.
Для этого опыта нужно было бы иметь сильный магнит: тогда иголка будет висеть в воздухе горизонтально. Из «домашних» магнитов для этого и следующего опыта вполне подходит магнитная мыльница или магнит от ненужного репродуктора.
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МАГНЕТИЗМА»
К сожалению у магнита есть враг, который лишает его силы. Этот враг — высокая температура.
Ведь как было бы хорошо заставить мощные электромагниты на заводах поднимать и переносить, например, раскаленные железные балки. Однако железо, нагретое до определенной температуры, теряет магнитные свойства, и даже самый мощный магнит его не притянет.
Укрепите иголку, висящую на нитке, как и в предыдущем опыте, против сильного магнита. Только расстояние от конца иголки до магнита уменьшите до нескольких миллиметров. Иголка будет висеть горизонтально, удерживаемая с одной стороны ниткой, с другой стороны — притяжением магнита.

Поднесите к концу иголки горящую спичку. Иголка, нагревшись, сразу упадет. Когда она остынет, ее вновь можно будет расположить в горизонтальном положении.
Теперь попробуйте очень медленно подводить горящую спичку к концу иголки. Как только заметите, что иголка начинает опускаться, сразу убирайте спичку. Иголка, не успев сильно нагреться, вернется на свое место у магнита.

Пожалуй, лучше всего взять не нитку, а кусочек нихромовой проволоки от спирали старой электроплитки. Такая проволока и не перегорает и не намагничивается. А чтобы не обжечься, сделайте петельку на одном из ее концов, проведите сквозь эту петельку булавку, которую и воткните в пробку. К другому концу проволоки прикрепите маленький гвоздик или булавку. В остальном опыт проводится так же, как было описано выше.
«ПРИЛИПШИЙ» ВОЛЧОК
Сделай легонький волчок из кружка картона, насаженного на тонкую палочку. Нижний конец палочки заостри, а в верхний вбей булавку, да поглубже, так, чтобы только головка была видна.

Пусти волчок вертеться на столе, а сверху поднеси к нему магнит. Ближе, еще ближе. Оп-ля! Волчок подпрыгнет, и булавочная головка пристанет к магниту. Но вот что удивительно: волчок не остановится. Он будет вращаться, «вися на голове»!
Оказывается, железный волчок отталкивается от магнита!
Сделайте волчок из крышки консервной банки и заостренной палочки в качестве оси. Раскрутите волчок и поднесите к нему постоянный магнит. Как вы думаете, притянется волчок к магниту?
Не тут то было, волчок отталкивается от магнита!
Разгадка этого странного поведения волчка заключается в том, что в быстро вращающемся металлическом диске под действием магнитного поля возникают вихревые токи Фуко, взаимодействие которых с магнитом и вызывает наблюдаемый наклон диска.
МАГНИТНЫЙ МАЯТНИК
На нитке висит маленький гвоздик, недалеко от него надо установить магнит.
Как, не касаясь ни гвоздика, ни магнита, заставить гвоздик качаться подобно маятнику?
Задача решается следующим образом: надо взять ножик и то помещать его между полюсом магнита и гвоздем, то убирать.

Магнитная сила свободно проходит через все тела, кроме железа. Железо представляет собою магнитный экран. Таким образом, когда ножик помещается между полюсом магнита и гвоздем, он преграждает путь магнитным силовым линиям к гвоздю, и гвоздик висит вертикально.
Когда убираем ножик, то тем самым даем возможность силовым линиям действовать на гвоздь. Гвоздик с большей или меньшей силой притягивается к магниту и отклоняется от вертикали.
Рядом таких последовательных манипуляций удается довольно быстро привести гвоздик в колебательное движение.
В природе магниты встречаются в виде кусков камня – магнитного железняка (магнетита). Название это происходит от местности Магнисия в Малой Азии, где в древности были обнаружены залежи магнетита. Магниты бывают маленькие – обычные игровые магниты в виде подковы или брусочка, буквы в магнитной азбуке, игра «Рыбная ловля» (магнитные рыбки с удочкой) и др. А есть огромные магниты – наша звезда Солнце, а также Земля, Юпитер, Сатурн и прочие планеты Солнечной системы. Все они обладают силой притягивать другие объекты. Ну и нельзя обойти вниманием бытовые предметы, которые включают в себя магниты: мобильные телефоны, компьютеры, дверцы в шкафах, автомобили, компасы и т. д. В общем, магниты нужны всем.
Мы покажем два эффектных и наглядных опыта. Нам понадобятся: магнит, металлические скрепки, пластиковая или стеклянная бутылка. Итак, приступим.
Проводим опыт для детей
1а. Рассыпаем на столе несколько металлических скрепок. Берем какую-нибудь скрепку (назовем ее для ясности главной) и трем ее о магнит.
Рисунок Ирины Дедушевой.
1б. Подносим главную скрепку к остальным скрепкам, лежащим на столе, – и они начинают притягиваться к главной скрепке!

Рисунок Ирины Дедушевой.
2а. Теперь берем пластиковую или стеклянную бутылку, наполненную водой. Бросаем туда скрепки. Как достать скрепки из воды, не намочив при этом рук?
.jpg)
Рисунок Ирины Дедушевой.
2б. Берем магнит, прислоняем к стенке бутылки – ближе к дну. Едва магнит соприкоснется с емкостью, как скрепки, лежащие в воде, «прищелкнутся» к магниту через стенку.
.jpg)
Рисунок Ирины Дедушевой.
2в. Плавно ведем магнит по стенке вверх – скрепки движутся за ним, не падают. Подводим скрепки к горлышку и вытаскиваем хотя бы одну. Надо тренироваться!
.jpg)
Рисунок Ирины Дедушевой.
Объяснение эксперимента для детей
Сталь, из которой сделана скрепка, состоит из частиц – «мини-магнитов». Они направлены в разные стороны и уравновешивают друг друга. Когда мы проводим магнитом по скрепке, он поворачивает все частицы в ней в одну сторону. Скрепка намагничивается и притягивает другие. Магнит воздействует на железные предметы и в воде, ведь она не мешает его влиянию. Поэтому он может передвигать скрепки силой притяжения.