* curie temperatur: Hvert magnetisk materiale har en specifik temperatur kaldet curie -temperaturen. Over denne temperatur mister materialet sine ferromagnetiske egenskaber og bliver paramagnetisk. Dette betyder, at det ikke længere fungerer som en magnet.
* reducerede magnetiske domæner: Når temperaturen på en magnet øges, øges den termiske energi inden for materialet. Denne øgede energi får de magnetiske domæner (regioner med justerede magnetiske dipoler) inden for magneten til at blive mindre på linje. Dette forstyrrer den samlede magnetfeltstyrke.
* Permanente vs. midlertidige magneter: Permanente magneter er designet til at bevare deres magnetisme over et bredt temperaturområde, men deres styrke vil stadig falde, når temperaturen stiger. Midlertidige magneter, som elektromagneter, er mere modtagelige for temperaturændringer og kan miste deres magnetisme lettere.
Praktiske eksempler:
* køleskabsmagneter: Disse er lavet af materialer med en høj curie -temperatur, hvilket sikrer, at de forbliver magnetiske, selv i køleskabet.
* Computerharddiske: Disse er afhængige af permanente magneter til at gemme data, og harddiskindkapslingen er designet til at opretholde en stabil temperatur for at forhindre datatab.
* Industrielle applikationer: Magnetiske sensorer og andre enheder, der bruges i ekstreme miljøer, skal fremstilles af materialer med høje curie -temperaturer for at modstå høje driftstemperaturer.
Kortfattet: Temperatur spiller en betydelig rolle i styrken af en magnet. Når temperaturen stiger, svækkes den magnetiske styrke, og til sidst kan materialet miste sine magnetiske egenskaber helt ved curie -temperaturen.
Sidste artikelHvorfor kaldes en videnskabelig lov?
Næste artikelHvad er et område i fysik, der studerer bevægelse og dets årsag?