Намагнитване и размагнитване в помощниците за учене на речник по физика
По време на намагнитването тялото става постоянен магнит. Магнитните свойства на постоянния магнит могат да бъдат отменени чрез размагнитване.
По принцип всяко вещество има магнитни свойства. Различните материали се характеризират със специална характеристика на вътрешната си структура. Те се състоят от малки магнитни области, които са подредени произволно. Тези области се наричат домейни на Вайс и всички вещества, в които съществуват домейните на Вайс, се наричат феромагнитни. Феромагнитните материали включват желязо, никел и кобалт, както и различни сплави. Поради тяхното произволно разположение, слабите магнитни полета на кварталите Weiss се компенсират взаимно, така че да няма външен магнитен ефект.

По време на намагнитването тялото става постоянен магнит. Магнитните свойства на постоянния магнит могат да бъдат отменени чрез размагнитване.
По принцип всяко вещество има магнитни свойства. Различните материали обаче се характеризират с особеност на вътрешната си структура. Те се състоят от малки магнитни области, които са подредени произволно (фиг. 1). Тези области се наричат домейни на Вайс и всички вещества, в които съществуват домейните на Вайс, се наричат феромагнитни. Феромагнитните материали включват желязо, никел и кобалт, както и различни сплави. Поради тяхното произволно разположение, слабите магнитни полета на кварталите Weiss се компенсират взаимно, така че да няма външен магнитен ефект.
Неуредени домейни на Weiss във феромагнитен материал
Ако въведете феромагнитно вещество във външно магнитно поле, тогава някои домейни на Вайс се подравняват по линиите на магнитното поле на външното поле (фиг. 2). Колкото по-силно е това поле, толкова по-голям е ефектът на подравняване. При висока сила на полето се получава насищане - тогава всички области на Вайс във феромагнитния материал се подравняват равномерно. Този процес се нарича намагнитване. Ако изключите външното поле, подравняването на отделните области се запазва. Частичните полета се припокриват, образувайки мощно магнитно поле. Появи се постоянен магнит.
Описаният ефект може да се наблюдава, например, ако малки части, съдържащи желязо като винтове или пирони, се държат дълго време близо до силен постоянен магнит. След това малките части са се превърнали в магнитни.
Ако магнетизираното вещество се нагрява, топлинното движение на частиците му се увеличава. Изравняването на районите Вайс също се разрушава в процеса, докато накрая отново се разпределят произволно в композита при много високи температури. В резултат на това материалът губи своите магнитни свойства и сега отново е в размагничено състояние.
Тъканите, в които зоните на Weiss са особено лесни за подравняване, се наричат магнитно меки. Веществата, за които това не е така, се наричат магнитно твърди .
Подредени домейни на Weiss във феромагнитен материал
Ефекти на намагнитване в геологията
Процесът на намагнитване и размагнитване се използва за геоложки проучвания. С течение на времето ориентацията на земното магнитно поле се променя. Той дори може да обърне полярността си. Геолозите могат да определят промените в земното магнитно поле дори за времена назад, чрез магнитни измервания.
Прост пример за това са процесите, свързани с вулканични изригвания. В случай на изригване на вулкан, магнетизиращите вещества също избягват от земните недра в светещата течна лава. Ако лавата се втвърди, тези вещества се магнетизират по посока на земното поле. Когато вулканичните изригвания следват един след друг във времето, различни слоеве лава се припокриват. Тъй като лавата винаги има много висока температура, можете да сте сигурни, че тя не е била намагничена от земното поле по времето, когато е изригнала.
Следователно всеки скален слой има магнитна ориентация, която съответства на ориентацията на земното поле по време на изригването. По слой можете да изучавате промяната в земното магнитно поле с течение на времето.