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이 이론은 수직 금속 물체에 자석을 적용하여 테스트 할 수 있습니다. 자석이 미끄러지거나 자석이 쉽게 제거되면 자석이 약해집니다.
자석이 약화되는 것을 막 거나이 과정이 일반적으로 어떻게 작동하는지 이해하는 가장 좋은 방법은 약화 된 자석의 원인을 아는 것입니다.
리드는 약화 된/탈기 자석의 원인 :
자석을 약화 시키거나 탈마성화 할 수있는 세 가지 방법이 있습니다 : 온도 변화, 다른 자석 또는 충격.
자석이 자기를 잃을 수있는 첫 번째 방법은 과도한 수준의 열에 접촉하는 것입니다. 보다 구체적으로, 이것은 자석이 [Curie Point "로 가열 될 때, 또는 자석이 자기를 잃게 될 때 발생합니다.
큐리 포인트는 자석의 강도와 자석이 만든 재료에 따라 다릅니다. 그 말에 따르면, 자석이 만들어지는 재료의 유형에 따라 큐리 포인트가 높거나 낮을 수 있습니다.
자석이 자기 강도를 잃을 수있는 두 번째 방법은 디자 그네징 필드를 통한 것입니다.
탈마그네징 필드는 반대쪽 극을 갖는 더 강한 자석이 자석에 적용되는 경우입니다. 자석이 북쪽에서 demagnetized되면 더 강한 자석은 남쪽을 사용 하여이 동작을 완료합니다.
자석을 탈 자연화 할 수있는 세 번째 방법은 충격을 통한 것입니다. 충격은 전기 충격을 의미하지는 않습니다. 그것은 매우 강한 물리적 힘으로 타격을받는 것을 의미합니다.
제대로 작동하는 자석이 충분히 강하게 맞으면 자석의 내부 작업이 잘못 정렬됩니다. 이 오정렬은 전자가 더 이상 자기장을 형성하지 않게합니다.
약화되면 대부분의 자석은 결국 주어진 시간에 원래 충전으로 돌아갑니다. 영구 자기장 손실은 자석이 장시간 상당한 탈기에 노출 된 경우에만 발생합니다.
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October 15, 2024
September 18, 2024
April 20, 2024
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