Os ímãs têm desempenhado um papel importante no progresso tecnológico da humanidade. Até os alunos do ensino médio sabem sobre a capacidade de um ímã atrair metais e suas outras propriedades. Mas o material possui um segredo, que nem todos podem resolver. Por que, se você dividir o ímã em duas partes, eles terão dois pólos?
História do estudo do ímã
Mesmo nos tempos antigos, quando as pessoas extraíam minério de minas, deparavam com material preto atraindo objetos de metal. No entanto, devido à falta de educação e à falta de oportunidade de estudá-lo, tudo foi atribuído às maravilhas da natureza. E como as minas estavam localizadas na Magnésia, as pedras negras foram apelidadas de "ímã".
Fato interessante: Há uma lenda segundo a qual o pastor Magnus foi o primeiro a encontrar um ímã, e eles supostamente nomearam uma pedra em sua homenagem.
No século 13, o cientista Petr Peregrin foi o primeiro a estudar o ímã e revelar os pólos sul e norte. Isso ajudou a inventar as primeiras bússolas. No século 19, os cientistas estabeleceram uma conexão entre magnetismo e eletricidade. Foram realizadas as primeiras experiências com uma bobina galvânica, o que ajudou a avançar significativamente no estudo dos fenômenos físicos. Em 1825, o engenheiro William Sturgeon fabricou o primeiro eletroímã.
Por que partes de um ímã dividido têm seus pólos?
Se você dividir um imã grande em duas partes, eles formarão seus próprios pólos sul e norte. É fácil verificar: as duas peças serão atraídas por um lado e repelidas pelo outro. Mas por que isso está acontecendo?
O fato é que um ímã, como qualquer material, consiste nas menores moléculas e átomos.Mas entre eles fluem continuamente correntes elétricas de pequenas cargas. Eles criam campos magnéticos, forçando cada partícula a desempenhar as funções de um ímã completo. Todas as moléculas são orientadas em uma certa direção, e é por isso que os pólos sul e norte aparecem, que são o resultado de pequenos campos.
E se você dividir o ímã em duas partes, as microcorrentes começarão a fluir em uma direção diferente, o que provocará uma reorientação das partículas no espaço e, como resultado, o surgimento de novos polos.
Depois que o ímã é separado devido às microcorrentes que vazam, as moléculas são reorientadas no espaço e formam novos pólos em cada parte. Isso é possível devido ao fato de que cada partícula tem seu próprio campo magnético.