* reduceret termisk agitation: Ved lavere temperaturer vipper atomerne og molekylerne inden for en magnet mindre. Dette reducerede termisk agitation tillader de magnetiske domæner (regioner med justerede magnetiske øjeblikke) at justere lettere og stærkt.
* Øget magnetisk rækkefølge: Tilpasningen af magnetiske domæner bidrager til magnetens samlede magnetiske styrke. Lavere temperaturer fremmer denne justering, hvilket fører til et stærkere magnetfelt.
Der er dog nogle vigtige overvejelser:
* Magnettype: Effekten af kolde temperaturer på magneter varierer afhængigt af magnettypen.
* Permanente magneter (som neodymmagneter) Se generelt en stigning i styrke med lavere temperaturer.
* Elektromagneter (hvor magnetisme induceres af en elektrisk strøm) er mindre påvirket af temperaturændringer, da magnetfeltet primært bestemmes af strømmen.
* Kritisk temperatur: For nogle magnetiske materialer er der en kritisk temperatur kaldet curie -temperatur . Over denne temperatur mister materialet sine magnetiske egenskaber helt. For de fleste almindelige magneter er curie -temperaturen imidlertid markant højere end typiske omgivelsestemperaturer.
Kortfattet:
* Kolde temperaturer styrker generelt de magnetiske egenskaber for de fleste magneter, især permanente magneter.
* Effekten af kulde på magneter afhænger af magnettypen og den specifikke temperatur.
* De mest almindelige magneter opretholder deres magnetiske egenskaber, selv ved meget lave temperaturer.
Vigtig note: Mens kolde styrker de fleste magneter, kan ekstremt lave temperaturer forårsage uklarhed i nogle magnetmaterialer, hvilket potentielt kan føre til brud.
Sidste artikelHvad får lysstråler til at bøje, når de kommer ind i et nyt medium i en vinkel?
Næste artikelHvad er flere fiktive kræfter?