Содержание
Простейший электромагнит из гвоздя, батарейки и провода
Хотелось бы иметь возможность создать самостоятельно мощный электромагнит для разных дел, которых сразу найдется немало. Но это совсем не просто, как показывает практика. А вот простой электромагнит на основе обычного гвоздя, батарейки и провода сделать по силам даже младшему школьнику причем все это можно сделать дома, заранее купив в магазине необходимые детали. Кстати, на уроках физики эта идея тоже может пригодится.
Расскажем, какие запачасти и действия необходимы для этого маленького магнитика.
Итак, нам необходимо приготовить перед работой медный провод, электрический ленту, батареи AA, гвоздь, ножницы, булавки.
Во-первых, мы должны обернуть медный провод вокруг гвоздя.
Товары для изобретателей Ссылка на магазин.
Очень важно, чтобы витки провода плотно легли на катушку. Отрежьте лишнее и чистим провод от изоляции. Затем подключите клеммы. Отрежьте кусок изоленты. Подключите один контакт к минусу и второй -к плюсу. Мы получили такой электрический магнит. В заключение его нужно проверить.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
А приобрести мощный магнит можно в китайском интернет-магазине.
Подробнее о то, как создать электромагнит
Довольно легко построить электромагнит. Все, что вам нужно сделать, это обернуть несколько витков изолированных медных проводов вокруг железного сердечника. Если вы присоедините батарею к проводу, электрический ток начнет течь, и железный сердечник станет намагниченным. Когда аккумулятор отсоединен, железный сердечник потеряет свой магнетизм. Выполните следующие шаги, если хотите построить электромагнит, описанный в нашем эксперименте « Магниты и электромагниты» :
Шаг 1 — Соберите материалы
Чтобы построить электромагнит, описанный в нашем эксперименте « Магниты и электромагниты» , вам понадобятся:
Один железный гвоздь длиной 15 сантиметров. Три метра изолированного многожильного медного провода. Одна или несколько батареек D-cell.
Шаг 2 — Удалите часть изоляции
Медная проволока должна быть выставлена так, чтобы батарея могла хорошо подключиться к электросети. Используйте пару проводов для удаления нескольких сантиметров изоляции с каждого конца провода.
Шаг 3 — Оберните провод вокруг гвоздя
Аккуратно оберните провод вокруг гвоздя. Чем больше проволоки вы обернете вокруг гвоздя, тем сильнее будет ваш электромагнит. Убедитесь, что вы оставили достаточно разматываемого провода, чтобы вы могли прикрепить аккумулятор.
Провод обернут вокруг гвоздя, чтобы создать электромагнит.
Когда вы обматываете провод вокруг гвоздя, убедитесь, что вы делаете это в одном направлении. Вам нужно это сделать, потому что направление магнитного поля зависит от направления создаваемого им электрического тока. Движение электрических зарядов создает магнитное поле. Если бы вы могли видеть магнитное поле вокруг провода, на котором протекает электричество, это было бы похоже на серию кругов вокруг провода. Если электрический ток течет прямо к вам, созданное им магнитное поле крутится вокруг провода против часовой стрелки. Если направление электрического тока отменяется, магнитное поле также меняет направление и направляет провод по часовой стрелке. Если вы оберните часть провода вокруг гвоздя в одном направлении, а часть провода — в другом направлении,
Магнитное поле вокруг токопроводящей проволоки.
Шаг 4 — Подключите аккумулятор
Прикрепите один конец провода к положительной клемме аккумулятора, а другой конец провода — к отрицательной клемме аккумулятора. Если все пошло хорошо, ваш электромагнит теперь работает!
Не беспокойтесь о том, какой конец провода вы прикрепляете к положительной клемме аккумулятора, а какой — к отрицательной клемме. Ваш магнит будет работать так же хорошо, как и в любом случае. Что изменит полярность вашего магнита. Один конец вашего магнита будет его северным полюсом, а другой конец будет его южным полюсом. Реверсируя способ подсоединения аккумулятора, вы можете перевернуть полюсы вашего электромагнита.
Советы по усилению вашего электромагнита
Чем больше оборотов провода у вашего магнита, тем лучше. Имейте в виду, что чем дальше провод от ядра, тем менее эффективным он будет.
Чем больше тока проходит через провод, тем лучше. Внимание! Слишком много тока может быть опасным! Когда электричество проходит через провод, часть электрической энергии преобразуется в тепло. Чем больше ток течет через провод, тем больше тепла генерируется. Если вы удвоите ток, проходящий через провод, генерируемое тепло увеличится в 4 раза ! Если вы утроите ток, проходящий через провод, вырабатываемая теплота увеличится в 9 раз ! Вещи могут быстро стать слишком горячими для обработки.
Попробуйте экспериментировать с разными ядрами. Более толстая сердцевина может создать более мощный магнит. Просто убедитесь, что материал, который вы выберете, может быть намагничен. Вы можете проверить свое ядро с помощью постоянного магнита. Если постоянный магнит не притягивается к вашему ядру, он не станет хорошим электромагнитом. Например, алюминиевый стержень не является хорошим выбором для сердечника вашего магнита.
Магнит из гвоздя
Сегодня я хотел бы рассказать вам, как сделать простой электрический магнит.
Может быть, кто-то уже знает это или учился на уроках физики или ремесел. Я собираюсь показать это тем, кто еще этого не знает. Нам нужен медный провод, изолента, батарейка АА, гвоздь, ножницы, в коробке есть штыри для тестирования.
Сначала нам нужно обмотать медный провод вокруг ногтя.
Это выглядит так. Необходимо, чтобы катушки были плотными. Отрежьте концы и снимите изоляцию.
Затем подключите клеммы. Отрежьте кусок изоленты. Подключите один контакт к минусу, а второй — к плюсу. У нас есть такой электрический магнит. Давайте проверим это.
Большое спасибо за просмотр.
http://crazyinvent.com
Четыре способа показать в домашних условиях, как работает электромагнетизм — журнал
Вчителям
Электромагнит Вам нужны: медный провод, железный гвоздь, магнит, батарейка, скрепки (или кнопки), изолента. Что делать: 1. Обмотать гвоздь проводом так, чтобы с обеих сторон остался запас провода. 2. Сделать на…
Освіторія
10 Сен 2017
Вам нужны: медный провод, железный гвоздь, магнит, батарейка, скрепки (или кнопки), изолента.
Что делать:
1. Обмотать гвоздь проводом так, чтобы с обеих сторон остался запас провода.
2. Сделать на концах провода петельки.
3. Присоединить петельки к полюсам батарейки.
4. Поднести конструкцию (батарейку лучше обернуть материей) к рассыпанным скрепкам.
Что происходит:
Олег Фея, физик
Через провод течет ток, в центре катушки возникает магнитное поле. Провод обматывают вокруг гвоздя, гвоздь намагничивается и притягивает железные предметы. Если батарейку отсоединить, у гвоздя останется остаточный магнитный момент, и еще некоторое время он будет работать как магнит.
Вам нужны: неодимовые магниты, кусачки, медный провод, аккумулятор (AAA).
Что делать:
1. Свернуть провод в форму пружины (можно обматывать вокруг батарейки АА, главное, чтобы диаметр был немножко больше диаметра магнитов).
2. Растянуть скрученный провод так, чтобы витки не касались друг друга.
3. Прикрепить магниты к концам батарейки. Магниты должны «смотреть» друг на друга одинаковыми полюсами.
4. Поместить батарейку с магнитами внутрь пружины.
Что происходит:
Магниты сделаны из проводника. Когда магнит касается провода, круг замыкается — из батарейки ток течет в провод, в проводе возникает магнитное поле, и оно толкает магниты с батарейкой вперед. Если оба магнита прицепить другой стороной к батарейке, она поедет в противоположном направлении.
Вам нужны: новогодний дождик (тонкая полоска алюминия длиной 30 см), алюминиевая тарелка (диаметром по меньшей мере 20 см), чистый сухой кусок шерстяной ткани, кусок толстого пенопласта (больше чем тарелка), скотч, стаканчик из пенополистирола.
Что делать:
1. Прикрепить стаканчик к центру тарелки с помощью скотча.
2. Завязать дождик в кольцо.
3. Натирать шерстью пенопласт в течение 30 секунд.
4. Держа за стаканчик, положить тарелку на пенопласт.
5. Поднять тарелку так, чтобы она «смотрела» внешней стороной на потолок.
6. Бросить дождик на тарелку.
Что происходит:
Экспериментатор трет шерстяной тканью по диэлектрику. Из-за этого на ткани и на пенопластовой пластине остаются электрические заряды противоположного знака (то же происходит, когда волосы электризуются об шерстяной свитер).
Когда на диэлектрик ставят тарелку из металла, на нее переходит заряд. Если бросить фольгу, она тоже получит противоположный заряд и будет летать над тарелкой — заряды отталкиваются, а фольга очень легкая.
Стаканчик нужен для того, чтобы когда экспериментатор перевернет тарелку, заряд с нее не рассеялся из-за контакта с его руками, а пластик — диэлектрик, он не проводит ток, потому заряд остается на тарелке.
Вам нужны: шарик и жестянка от пива.
Что делать:
Потрите шарик о волосы, приблизьте его к жестянке и медленно отдаляйте. Наблюдайте за взаимодействием электронов и протонов.
Что происходит:
Шарик изготовлен из диэлектрика. Если его натереть тканью (или потереть о волосы), на нем останутся заряды. И когда его поднесут к металлической жестянке, эти заряды повлекут перераспределение зарядов в ней: ближе будет заряд, противоположный заряду шарика. Они будут притягиваться.
Поділитися цією статтею
Автор: Освіторія
Сделай электромагнит — экономное развлечение для мальчиков и девочек
Вот забавный научный эксперимент для детей! Сделайте электромагнит из нескольких простых материалов. Это отличный способ изучить не только электрические цепи, но и связь между электричеством и магнетизмом.
В этом эксперименте дети возьмут обычный гвоздь и сделают его магнитным. Однако это магнит, который можно включать и выключать! Когда цепь замкнута, гвоздь является магнитом. Когда цепь разомкнута, она теряет свою магнитную силу.
Этот пост был первоначально опубликован в марте 2012 г. и обновлен в марте 2022 г.
Материалы, необходимые для изготовления электромагнита:
- Батарейка для фонаря или две батарейки АА. Мы обсудим варианты ниже.
- Длинный кусок изолированного медного провода
- Провода с зажимами типа «крокодил» (идеальный вариант) или медный провод и изолента.
- Большой железный гвоздь
- Скрепки
Этот пост содержит партнерские ссылки Amazon, что означает, что я зарабатываю на соответствующих покупках.
Чтобы сделать наш электромагнит, я снял небольшое количество пластиковой изоляции с обоих концов медного провода, а затем обернул провод вокруг гвоздя. Затем мне нужно было сделать цепь с концами провода, присоединенными к клеммам аккумулятора. Поскольку у нас есть провода со встроенными зажимами типа «крокодил» из нашего электрического комплекта, мы использовали их. Зажимы типа «крокодил» облегчают подключение и отсоединение проводов.
Вы можете легко заказать зажимы из кожи аллигатора на Amazon.
Прежде чем соединить все провода, попросите детей поднять скрепки только гвоздем, обмотанным проводом. Гвоздь не цепляет зажимы!
Затем подключите цепь. Вам нужен провод, идущий от одной клеммы аккумулятора к концу провода вокруг гвоздя. Затем вам понадобится еще один провод, идущий от противоположного конца провода гвоздя к другой клемме аккумулятора. Все соединения должны быть безопасными.
Как только ваша цепь будет завершена, у вас есть электромагнит! Так круто!
Ваш электромагнит будет захватывать скрепки и т. д. Проверьте его силу, собрав цепочку из скрепок! (Хотя, если вы используете большие канцелярские скрепки, он, вероятно, захватит только одну.)
Имейте в виду, что концы проводов сильно нагреваются! В научных терминах это сопротивление . Все электрические проводники в той или иной степени противодействуют потоку электричества, и часть электричества теряется в виде тепла.
Аккумулятор фонаря ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо подходит для этого, потому что он стоит сам по себе и потому что у него есть провода, к которым можно прикрепить зажимы типа «крокодил». Тем не менее, этот проект легко сделать более безопасным (особенно это важно для маленьких детей), используя две батарейки типа АА. Создайте батарейный блок, подобный этому, чтобы объединить напряжение двух батареек AA.
Сделайте свой батарейный блок, прикрепив скрепку к концам батареек. Убедитесь, что батареи направлены в противоположные стороны! Затем склейте батареи вместе.
Аккумулятор можно использовать, прикрепив провода к другим концам аккумуляторов. Один провод должен касаться каждой батареи.
Электромагнит будет хорошо работать с этой установкой! Немного сложнее, но безопаснее, и провода не будут греться.
Наука об электромагните
Как работает электромагнит? Электроны в движении создают магнитное поле. Материалы являются магнитными, когда все их электроны вращаются в одном направлении. У естественных или постоянных магнитов заряды выстроены в одном направлении, а у немагнитных материалов — нет. Однако мы можем сделать такой металл, как железо, магнитным, подвергнув его электрическому заряду. Электроны, проходящие через витки проволоки, создают магнитное поле, поэтому гвоздь ведет себя как магнит! Снимите заряд, разомкнув цепь, и гвоздь больше не сохраняет свои магнитные свойства.
Наука — это так здорово!
Эксперимент с магнитом: как сделать электромагнит
Toggle Nav
Поиск
Открытие того, что электричество и магнетизм тесно связаны, датируется 1820-ми годами, когда физик Ганс Христиан Эрстед продемонстрировал, что электрический ток создает магнитное поле, способное отклонять стрелку компаса. Открытие Эрстеда установило, что существует более одного типа магнита.
На самом деле, вы могли знать из наших предыдущих статей, что магниты делятся на три категории: постоянные, временные и электромагнитные. Теоретически постоянные магниты сохраняют свой магнетизм навсегда, в то время как временные магниты на самом деле вовсе не являются магнитами, но могут проявлять магнитное поведение в присутствии сильного магнитного поля. Электромагниты, за которые мы можем поблагодарить Эрстеда, производят магнетизм только в присутствии электрического тока.
Электромагниты присутствуют почти во всех современных технологиях, так что сказать, что они важны, было бы преуменьшением. Отличный способ рассказать о важности электромагнетизма и о том, как он возникает, — это построить собственный простой электромагнит. Вот как:
Расходные материалы
- Гвоздь
- Аккумулятор
- Изолированные провода
- Скрепка
- Лента
Ступеньки
- Возьмите гвоздь и проволоку и плотно обмотайте проволоку вокруг гвоздя, оставив два прямых отрезка проволоки на каждом конце.
- Поместите батарею рядом с проволочной катушкой и прибейте гвоздь.
- Совместите каждый конец провода с батареей. Прикоснитесь одной частью к отрицательной стороне, а другой к положительной.
- Приклейте концы провода к концам батареи скотчем и подождите несколько секунд.
- Проверьте силу своего электромагнита скрепкой. Вы увидите, что скрепка притягивается к свернутому гвоздю.
Чтобы лучше понять электромагнетизм после этого эксперимента с магнитом, задайте несколько вопросов:
- Почему гвоздь обладает магнитными свойствами?
- Электрический ток и провод создают магнитное поле.
- Что произойдет, если вынуть аккумулятор?
- Электромагнит больше не является магнитным. Поскольку электромагниты работают на электрическом токе, как только их источник электроэнергии удаляется, он выключается.
Теперь, когда вы создали простой электромагнит, представьте, как его свойства используются в реальных приложениях. Например, во многих современных электронных устройствах используются электромагниты.