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Le magnétisme se produit lorsque les particules négatives et positives d'un objet sont alignées d'une manière spécifique, ce qui crée une répulsion ou une attraction par rapport aux particules voisines. Tant que le métal a un peu de fer, vous pouvez le magnétiser en utilisant un autre métal magnétique ou un électroaimant [1] X Source de recherche . Bien qu'il soit nécessaire d'utiliser un aimant puissant pour magnétiser un autre métal, le produit du magnétisme ne sera probablement pas très puissant : il ne servira qu'à prendre un trombone ou une vis. La force de l'aimant dépend de sa teneur en fer.
Étapes
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Rassemblez le matériel nécessaire. Pour magnétiser un métal grâce à cette méthode, vous avez simplement besoin d'un aimant puissant et d'un morceau de métal contenant du fer. Vous ne pourrez pas magnétiser les métaux qui ne contiennent pas de fer.
- Vous pouvez acheter un puissant aimant, tel que le néodyme, sur Internet.
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Identifiez le pôle Nord de l'aimant. Tous les aimants ont deux pôles, Nord et Sud. Le premier représente le côté négatif tandis que le second est le côté positif. Certains aimants possèdent des étiquettes qui indiquent les pôles [2] X Source de recherche .
- Si l'aimant n'est pas étiqueté, vous avez la possibilité de faire usage d'un modèle à pointeur magnétique. Il s'agit d'un aimant sur lequel sont marqués les pôles. Placez le pointeur près de l'aimant et voyez le côté qui adhère. Les côtés opposés s'attirent et pour cela, si l'aimant adhère au pôle Sud de l'aimant d'identification, cela veut donc dire qu'il s'agit de son pôle Nord.
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Frottez le pôle Nord du milieu du métal à la fin. Passez l'aimant en l'appuyant fermement le long du morceau de métal. Ce frottement permettra d'aligner les atomes de fer dans une seule direction. Frotter le métal plusieurs fois donnera aux atomes plus d'occasions de s'aligner [3] X Source fiable Princeton University Aller sur la page de la source .
- Frappez à nouveau vers le côté négatif au moins 10 fois. Dix coups sont suffisants pour commencer. Vous pouvez donner plus ou moins de coups, pourvu que le métal fonctionne comme un aimant selon vos préférences.
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Testez le magnétisme. Frappez le métal contre une pile de trombones ou essayez de le coller sur le réfrigérateur. Si les trombones s'y agrippent ou restent sur le réfrigérateur, cela veut dire que le métal a été suffisamment magnétisé. Dans le cas contraire, continuez à frotter l'aimant dans la même direction le long du métal.
- Si vous envisagez de magnétiser un tournevis, placez-le à côté d'une vis afin de voir s'il prend celle-ci.
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Continuez à frotter l'aimant contre l'objet pour augmenter le magnétisme. Veillez à toujours le frotter dans la même direction. Après dix frottements, vérifiez à nouveau le magnétisme. Répétez la procédure jusqu'à ce que l'aimant soit suffisamment puissant pour soulever les trombones. Si vous frottez dans le sens opposé au pôle Nord, vous démagnétiserez en fait le métal [4] X Source de recherche .
- Si le métal ne conserve toujours pas le magnétisme, cela signifie qu'il ne contient probablement pas beaucoup de fer. Utilisez cette méthode à nouveau avec un métal qui a une forte teneur en fer.
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Rassemblez le matériel nécessaire. Pour magnétiser un métal à l'aide d'un marteau, vous aurez besoin d'une boussole, d'un marteau et d'un morceau de métal contenant du fer. Vous pouvez acheter ces articles dans une quincaillerie locale.
- Il est peu probable qu'un alliage métallique ne contenant pas de fer soit magnétique. Avec cette méthode, vous ne pouvez pas magnétiser de l'or pur, de l'argent, du cuivre, etc.
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Identifiez le Nord avec la boussole. Cet outil est efficace à cause des pôles magnétiques de la Terre. Il y a une petite aiguille aimantée à l'intérieur de la boussole qui pointe toujours vers le Nord à cause des pôles. Placez l'outil à plat sur une table et laissez l'aiguille bouger jusqu'à ce qu'elle s'arrête. La direction dans laquelle elle sera pointée est le Nord.
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Placez le morceau de métal face au Nord [5] X Source fiable Princeton University Aller sur la page de la source . Posez-le sur une table et orientez-le dans le même sens que l'aiguille de la boussole (Nord). Le morceau de métal doit être placé dans la direction du Nord pour que les atomes de fer s'alignent avec le pôle magnétique de la Terre [6] X Source de recherche .
- Fixez le morceau de métal à la table avec du ruban adhésif ou un système d'attache (comme un étau ou un serre-joint).
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Frappez le bout du métal avec le marteau. Frappez l'extrémité inférieure (le bout dirigé vers le Sud) du métal avec le marteau en veillant à ce qu'il soit bien maintenu en place [7] X Source fiable Princeton University Aller sur la page de la source . Le fait de frapper le métal permet aux atomes de fer de se déplacer et de s'aligner dans la direction du champ magnétique terrestre.
- Frappez le bout plusieurs fois pour augmenter le magnétisme du métal.
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Testez le magnétisme du métal. Placez-le sur certains trombones et voyez s'ils s'y collent. Si cela se produit, cela veut donc dire que le métal a été magnétisé. Dans le cas contraire, frappez-le plusieurs fois de plus.
- Si vous pensez que cette méthode ne fonctionne pas, il est possible que la quantité de fer présente dans le morceau de métal soit trop petite. Essayez cela avec un autre morceau qui contient plus de fer.
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Rassemblez le matériel nécessaire. Pour fabriquer un électroaimant, vous aurez besoin d'un fil de cuivre isolé, d'un morceau de métal contenant du fer, d'une pile de 12 volts (ou d'une autre source d'alimentation en courant continu), d'une pince à dénuder ou d'un cutteur et d'un ruban isolant [8] X Source de recherche .
- Le fil de cuivre isolé doit être suffisamment mince pour pouvoir s'enrouler facilement autour du métal et assez long pour être enroulé plusieurs fois.
- Assurez-vous que le métal n'est pas magnétisé avant de commencer.
- Vous pouvez également utiliser une source d'alimentation en courant alternatif, bien que cela ne soit pas recommandé en raison de sa haute tension et du potentiel risque d'électrocution [9] X Source de recherche .
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Enroulez le fil isolé autour de la pièce de métal. Prenez le fil en laissant un bout d'environ 2,5 cm et enroulez-le plusieurs fois autour du métal [10] X Source de recherche . Plus vous l'enroulez, plus l'aimant sera puissant. Laissez un morceau à l'autre bout du fil.
- À ce stade, vous devez avoir deux fils suspendus aux deux extrémités du métal, le fil étant bien enroulé autour de lui.
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Dénudez les extrémités du fil de cuivre. Enlevez au moins 6 mm à 1,5 cm des deux côtés à l'aide d'une pince à dénuder. Vous devez exposer le cuivre afin qu'il puisse entrer en contact avec la source d'alimentation et fournir de l'électricité au système.
- Veillez à couper à travers le fil pendant que vous le dénudez.
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Connectez les fils à la pile. Prenez une extrémité nue du fil et enroulez-la autour de la borne négative de la pile. Servez-vous d'un ruban isolant et fixez-la en place tout en veillant à ce que la partie métallique du fil touche la borne. En ce qui concerne l'autre fil, enroulez-le et fixez-le autour de la borne positive de la pile [11] X Source de recherche .
- Le fil qui est connecté à une borne donnée importe peu, pourvu que les deux soient solidement fixés aux bornes de façon distincte.
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Testez le magnétisme. Lorsque la pile est correctement connectée, elle fournit un courant électrique qui aligne les atomes de fer en créant des pôles magnétiques [12] X Source de recherche . Cela rend le métal magnétisé. Touchez des trombones avec le métal pour voir s'il peut les prendre.
- Certains métaux restent magnétisés lorsque la pile est retirée, tandis que d'autres, tels que le fer doux, nécessitent un courant électrique.
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Références
- ↑ http://quatr.us/physics/electricity/magnet.htm
- ↑ https://www.kjmagnetics.com/blog.asp?p=which-pole-is-north
- ↑ https://www.princeton.edu/ssp/joseph-henry-project/permanent-magnet/
- ↑ http://www.ronhazelton.com/tips/how_to_magnetize_a_screwdriver
- ↑ https://www.princeton.edu/ssp/joseph-henry-project/permanent-magnet/
- ↑ https://van.physics.illinois.edu/qa/listing.php?id=436
- ↑ https://www.princeton.edu/ssp/joseph-henry-project/permanent-magnet/
- ↑ http://www.energyquest.ca.gov/projects/electromagnet.html
- ↑ http://www.school-for-champions.com/science/electromagnets.htm#.V1oEH_l97X4
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