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Come fare un magnete? Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Tecnologie radioamatoriali

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È noto che un notevole effetto del campo magnetico si nota solo nei materiali contenenti ferro. Ma anche questi materiali differiscono e si dividono in soft magnetic e hard magnetic. La loro principale differenza è la capacità di mantenere la magnetizzazione dopo la fine del campo magnetico. Oltre al ferro e alle sue leghe, le ferriti ottenute da polvere di biossido di ferro con vari additivi (bario, cobalto, stronzio, ecc.) hanno proprietà magnetiche mediante pressatura a caldo ad alta pressione.

I nuclei dei trasformatori e delle bobine d'arresto sono realizzati con ferriti magnetiche morbide, mentre le ferriti magnetiche dure sono utilizzate per realizzare magneti anisotropi permanenti.

A casa, puoi realizzare buoni magneti permanenti da acciai legati. Senza entrare nella complessità della gamma di gradi di acciaio, possiamo dire che gli acciai temprabili sono adatti alla produzione. Ci sono sempre vecchie lime ad ago, lime, lame per seghetto, ecc .. Il materiale selezionato deve prima essere "rilasciato", riscaldato a fuoco rosso e poi raffreddato lentamente. Dopo aver fabbricato il grezzo del magnete, viene indurito, riscaldato a un calore rosso chiaro e raffreddato bruscamente in acqua fredda. Più forte è l'indurimento, migliore sarà il magnete.

Come fare una calamita?

Il processo di magnetizzazione può essere eseguito su una semplice installazione costituita da un induttore e un fusibile. La bobina è avvolta su un telaio di un diametro tale da inserire all'interno un grezzo magnetico. Ad esempio, per realizzare una bobina, ho utilizzato un telaio di saldatura importata (h=40 mm, D=50 mm, d=22 mm).

La bobina è avvolta con filo PEV-2 di 2 mm di diametro e contiene circa 500 spire. È fissato sulla base e collegato alla rete tramite un fusibile e un interruttore. Il pezzo viene posizionato all'interno della bobina, viene installato un fusibile e l'interruttore è chiuso. Il fusibile si brucia immediatamente, ma durante questo periodo il pezzo ha il tempo di magnetizzarsi.

Per il fusibile, puoi usare un sottile filo di rame. Per sicurezza, deve essere posto in un tubo di vetro da un fusibile bruciato e coperto con sabbia di quarzo pulita (per un'estinzione affidabile della scarica).

La corrente di intervento del fusibile Ipp può essere calcolata approssimativamente utilizzando la formula empirica:

Ipp \u0,005d (d-0,2) / K dove d è il diametro del filo, mm (fino a XNUMX mm);

K - coefficiente costante (per rame K = 0,034). Da questa formula segue che il diametro del filo per il fusibile

d \u0,005d K * Ipp + XNUMX.

L'installazione nella versione proposta consente di ottenere magneti permanenti con una forza fino a 200 mT, che è abbastanza per l'uso in strutture contenenti microcircuiti di convertitori di campo magnetico (MFC).

La stessa impostazione può essere utilizzata per smagnetizzare uno strumento di assemblaggio radio accendendo la bobina tramite un trasformatore step-down con una tensione di uscita non superiore a 6 V. L'alimentazione viene fornita alla bobina quando si trova a una distanza di almeno A 1 m dallo strumento smagnetizzato, viene preso in mano, portato allo strumento e rimosso lentamente, descrivendo cerchi in espansione.

Quando si lavora con una bobina a induzione collegata (220 V), seguire le norme di sicurezza.

Autore: I.Semenov, Dubna, Regione di Mosca

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Si ritiene che la maggior parte della massa delle galassie non cada su stelle, pianeti e nubi di gas, ma sulla materia oscura. La sua presenza è rilevata dall'influenza gravitazionale sulla materia ordinaria: stelle, gas e così via. Si ritiene che sotto l'influenza della materia oscura si formi una struttura su larga scala dell'Universo, le galassie nascano e si evolvano, circondandole con un ampio "alone scuro". Tuttavia, la materia oscura non partecipa a nessun'altra forma di interazione fondamentale, a parte quelle gravitazionali.

Non emette né assorbe onde elettromagnetiche, quindi rimane invisibile ai nostri telescopi. Gli astrofisici stanno ancora discutendo su quali particelle sia composta, dove e come cercarle al meglio. Yuri Smirnov della Ohio University e Rebecca Leane di Stanford propongono una nuova linea di ricerca - nei nuclei degli esopianeti.

In effetti, sono state avanzate ipotesi precedenti secondo cui i coaguli di materia oscura possono accumularsi al centro di corpi celesti pesanti e densi, principalmente stelle di neutroni. Una cosa simile è possibile per esopianeti sufficientemente grandi e massicci e, sotto la sua influenza, i nuclei di tali pianeti dovrebbero ulteriormente riscaldarsi. Secondo gli scienziati, la temperatura elevata potrebbe indicare la presenza di materia oscura all'interno. Affinché questo segnale debole possa essere visto, l'esopianeta deve essere grande e il più freddo possibile.

Pertanto, dovrebbe essere molto anziana ed essere il più lontano possibile dalla sua stella per avere il tempo di rinfrescarsi il più possibile - altrimenti, secondo Smirnov, sarà "difficile vedere una candela sullo sfondo di un incendio forestale." Ancora meglio, se il pianeta si è formato in un sistema più vicino al centro della Galassia, dove la densità della materia oscura è maggiore che alla periferia. E idealmente, dovrebbe essere un "pianeta orfano", espulso dal suo sistema stellare e volare liberamente attraverso gli spazi vuoti e freddi della Galassia.

Gli scienziati stimano che per un tale esopianeta con una massa di 14 masse di Giove, l'annientamento delle particelle di materia oscura dovrebbe aumentare la temperatura di 250-500 kelvin. Se riusciamo a prendere misurazioni "in blocco" della temperatura di tali esopianeti e distribuirle su una mappa della Via Lattea, allora possiamo vedere se si alza più vicino al centro. Un tale segnale sarà un'indicazione della presenza della tanto attesa materia oscura in essi.

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