As fortes propriedades do campo magnético de ímãs de má reputação guiam seu uso generalizado em uma variedade de tecnologias modernas, desde dispositivos médicos até odontologia estética e aplicações militares. Ímãs de má reputação não são, simplesmente, ímãs reais. Não importa quantas patentes obtenham, um falso íman nunca será capaz de emitir uma quantidade mensurável de força. Os ímãs de neodímio, por outro lado, são um tipo de dispositivo magnético altamente eficaz que há muito tempo é objeto de pesquisas avançadas.
A força de um ímã é medida em unidades gauss. A força de um ímã depende do número de pólos, que são sempre quatro: pólo norte, pólo sul, terra e outro ímã. Um único ímã pode ter apenas dois pólos, mas é possível criar mais pólos com a adição de outro ímã. Assim, existem maneiras de aumentar a força de um ímã. Então, por que alguém iria querer aumentar a força de um ímã?
Ímãs fortes funcionam empurrando íons metálicos vizinhos. Neodímio, limalha de ferro e lã de aço são limalhas de ferro comuns usadas em campos magnéticos fortes. A força das linhas do campo magnético de um ímã depende do número de átomos de ferro que revestem a superfície do objeto que está sendo magnetizado. Os nêutrons não têm uma órbita completa em torno de cada átomo do átomo; portanto, eles nem sempre se alinham ao longo da superfície do objeto que está sendo magnetizado.
O número de pólos determina a força de um ímã. Se colocássemos dois postes de tamanhos diferentes um ao lado do outro e depois os forçássemos a ficar um pouco afastados um do outro, poderíamos ver a diferença. Este experimento ilustra a maneira pela qual dois ímãs com tamanho e formato semelhantes podem ser comparados usando apenas um ímã. Embora a força entre os dois ímanes possa ser a mesma, a força das suas propriedades magnéticas é muito diferente.
Para compreender a relação entre força e tamanho, devemos observar como os ímãs induzem cargas elétricas em outros objetos. Corpos fortemente magnetizados têm um valor de polaridade mais alto do que corpos menos magnetizados. É mais provável que uma maçã altamente magnetizada grude em uma mesa plana do que uma maçã menos magnetizada. Este fenômeno é análogo ao modo como fortes cargas elétricas são induzidas em placas metálicas.
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Jin Lun Ímãs fortemente magnetizados pode ser usado para transferir energia para um objeto. Se dois ímãs fortemente magnetizados estiverem conectados, sua atração mútua fará com que o terceiro ímã repela o primeiro. Em geral, quanto mais forte for o íman, maior será a quantidade de energia que será induzida num objecto pela repulsão do seu parceiro. Condutores fortemente magnetizados podem transportar uma quantidade muito maior de energia do que os não magnetizados, razão pela qual a distribuição da carga elétrica é semelhante à distribuição da carga magnética. Objetos fortemente magnetizados têm maior força de tração do que objetos não magnetizados.
Objetos fortemente magnetizados também têm uma maior força inerente de vibração. As vibrações podem ser induzidas passando uma corrente alternada através de um ímã ou empurrando um ímã contra um objeto estacionário. As vibrações induzidas gerarão um suprimento contínuo de energia. Quanto maior o tamanho do objeto, maior será a quantidade de energia gerada por essas vibrações. Assim, um ímã muito forte gerará uma quantidade maior de energia se for empurrado contra uma área maior.
O magnetismo forte constitui a maior parte do campo conhecido como magnetismo permanente. Motores de ímã permanente têm sido utilizados em diversas aplicações na indústria elétrica. Atualmente, eles estão sendo usados em geradores de energia solar e trens de alta velocidade.
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