Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

cтавим опыты с магнитами / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики. Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie

Вы можете увидеть магнитное поле? Нет? А оно есть. И чтобы его увидеть, не обязательно покупать дорогие приборы. Достаточно взять небольшой кусочек специальной магнитной плёнки. Что я и сделал.
Для визуализации магнитного поля она вполне подходит. И, например, как небольшое наглядное пособие, или для опытов, ее может быть достаточно. Собственно, для этого и была заказана эта плёнка. Показать детям несколько опытов.

Естественно, это не замена приборам для измерения магнитного поля. Это просто занятная штука.

Что из себя представляет магнитная плёнка-визуализатор?

Магнитная плёнка-визуализатор используется, чтобы показать стационарные, или (реже) медленно меняющиеся магнитные поля; она показывает их месторасположение и направление.

Представляет собой тонкие, полупрозрачные, гибкие листы, покрытые микроячейками, которые заполнены частичками никеля в масле. Когда силовые линии параллельны поверхности листа, частички никеля поворачиваются отражающей свет стороной и выглядят светлыми. Когда силовые линии перпендикулярны поверхности листа, частички позиционируются ребром и плёнка выглядит значительно темнее. Когда плёнка расположена на полюсе магнита, силовые линии, выходящие из этого полюса, проходят через плёнку практически перпендикулярно её поверхности, поэтому в этом месте она тёмная.

Если два кубических магнита размещены рядом друг с другом, полюсами вверх и вниз, и ориентированы так, чтобы притягивать друг друга, их полюса выглядят тёмными, но видно тонкую светлую линию между ними.

Чаще всего магнитная плёнка-визуализатор изготавливается зелёного или голубого цвета. (взято из Википедии)

Плёнка представляет собой небольшой квадрат, запаянный в ламинированную плёнку:

Чаще всего на Aliexpress такие плёнки продают в размере 5*5см. Именно такой размер и пришел ко мне:

Ничего хитрого в этой плёнке нет. Поэтому сразу перейду к опытам.

Сначала покажу как она реагирует на неодимовые магниты, взятые из старых жестких дисков. У меня их три разных:

Первый магнит:

Второй магнит:

Третий магнит:

А вот так выглядят все три магнита слепленные вместе:

На плёнке чётко виден ореол магнитного поля вокруг магнита (светлый) и затухающий ореол магнитного поля (тёмный) на расстоянии. По середине у всех магнитов судя по моему предположению находится линия разделения магнитного поля. (могу ошибаться, кто разбирается, прошу дополнить в комментариях)

Уже из этих фотографий понятно, что плёнка работает и показывает магнитное поле. Но с сильными магнитами это и понятно. А вот что действительно интересно, так это обнаружение скрытых магнитов там, где их не видно. И самым наглядным примером будет обычный телефон, который есть почти у каждого.

Вот, например OnePlus Nord N100. Корпус ровный. Ничего не выделяется:

Подносим плёнку, и видим, что под корпусом находится источник магнитного поля (динамик, скрытый внутри):

Еще один источник магнитного поля — это слуховой динамик в верхней стороне телефона:

А еще один источник был найден спереди, в районе блока камер (это уже не динамик, не знаю что это):

Следующий пример — это смартфон Samsung Galaxy S10+:

С помощью плёнки можно увидеть, что динамик телефона состоит из двух частей (или из двух динамиков):

А вот так отображается слуховой динамик, если приложить плёнку спереди и сзади:

Ну а вот так выглядит динамики на рациях Retevis RT3S и Xiaomi Walkie Talkie 1S:

А вот наушники AKG дают легкое изменение и маленькую полоску, хотя в них тоже есть магниты:

Ну и то же самое у беспроводных наушников Fiil T1 Pro:

Хотя магнит на зарядном кейсе сразу даёт чёткий рисунок:

Конечно же я вместе с детьми несколько вечеров ходил по всему дому, и прикладывал плёнку к разным местам, в поисках магнитного излучения. Детям это очень понравилось, а значит плёнка уже куплена не зря. Насколько мне лично хватает знаний, я попытался рассказать им о магнитах и магнитных полях. Дополнительно подкрепили знания с помощью серии Фиксики о магнитах:

Заключение:

Я считаю, что покупка магнитной плёнки визуализатора является полезной. Особенно если в доме есть дети. Показать им наглядно действия магнитов. Ну и чего скрывать, мне самому было интересно пощупать такую занятную плёнку. Тем более стоит она недорого. Жаль только, что размер 5*5см, конечно, маловат. Хотелось бы размер побольше. Но, с другой стороны, это вещь. Которая со временем будет закинут в ящик стола, и не будет использоваться. Поэтому и такой размер сгодится.

Купить магнитную плёнку-визуализатор

Рекомендовать или отговаривать от покупки этой плёнки я не буду. Тут решайте сами.

Ну и, если читателям будет интересно, и в комментах будет достаточно запросов, я могу сделать вторую часть обзора, где уже будут только фотографии различных вещей, и как и что на них показывает данная плёнка. Пишите пожелания.

Новости

Публикации

Первый российский бренд роботов-косилок Robokos существует меньше года, но в этом году вышло уже второе поколение роботов с новыми функциями и управлением из системы умного дома. Robokos не…

Наступила долгожданная весна, установилась сухая и солнечная погода, на улицах появились довольные велосипедисты. Но чтобы двухколесный друг продолжал радовать и в новом сезоне, после зимней…

Unchartevice 6540 — это компактный ноутбук в алюминиевом корпусе на базе процессора AMD Ryzen 3 3250U в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Данная связка делает его неплохим вариантом для…

Не буду заявлять то, что без напольных весов никак не обойтись. Перед написанием этого текста, задумался, когда сам вообще последний раз использовал весы? Хм, да около трёх месяцев назад. Но так…

Ситуация у нас, наверное, типичная для многих — малый (но гордый) бизнес, оказываем b2b-услуги информационного толка (не ИТ в строгом понимании) для бизнеса покрупнее и побогаче. Документооборота…

Зима прошла и наступает теплый дачный сезон. А значит, не за горами тот момент, когда всей семьей будет поездка на дачный участок. По приезду на любимый участок нас может огорчить состояние…

Аспломб-Байкал™ Антивандальная роторная пломба с встроенным индикатором магнитного поля «МR-25»

Добавить в избранное

Антивандальная роторная пломба “MR-25” рассчитана на одноразовое применение на приборах учета бытовых ресурсов

Рейтинг:

(голосов: 15, покупок: 28)

Производитель: Анти-магнит


Основной артикул: 010813

Цена за единицу: 36,00 ₽

Количество:

Нет в продаже

Гарантия лучшей цены

Нашли дешевле? Договоримся! Укажите объем заказа и узнайте размер вашей скидки. Ваше Имя E-mail Телефон*

Варианты

Описание

Антивандальная роторная пломба с фиксирующей защелкой и встроенным индикатором магнитного поля «МR-25»

Устройство представляет собой номерную роторную одноразовую контрольную пломбу, снабженную сверхчувствительным индикатором магнитного поля.

Пломба изготовлена из прозрачного высокопрочного экологически чистого атмосферостойкого пластика.

Пломба имеет индивидуальный порядковый номер, продублированный на всех элементах единой конструкции: корпусе, барабане, фиксирующей защелке.

Антивандальная пломба «МR-25» предназначена для пломбирования всех типов контрольно-измерительных приборов, чей счетный механизм подвержен блокировке неодимовым или феррито-бариевым магнитом.

Антивандальная пломба «МR-25» сочетает в себе преимущества роторной пломбы и пломбы-индикатора магнитного поля, при этом она значительно дешевле, чем комплектование прибора учета отдельно роторной и антимагнитной пломбами.

Таким образом, пломба «МR-25» позволяет не только защитить опечатанные объекты от несанкционированного доступа, но и минимизировать убытки от хищений с применением неодимовых и феррито-бариевых магнитов.

Степени защиты роторной антимагнитной пломбы «MR-25»

  1. Конструкция пломбы не позволяет производить на нее воздействие до установки.
  2. Конструкция пломбы исключает доступ к узлу запирания (храповик закрыт защитной юбкой).
  3. Методы нанесения номеров и логотипа на различные материалы исключают их подделку.
  4. Восьмизначный номер на корпусе и вставке однозначно идентифицирует пломбу.
  5. Прозрачный корпус предоставляет абсолютную возможность визуального контроля за целостностью пломбы и индикатора магнитного поля.
  6. Материал пломбы полностью исключает возможность вскрытия с помощью механических, температурных, химических и иных методов без оставления характерных следов и полного разрушения пломбы.
  7. Внутренний механизм вращается только в одну сторону (по часовой стрелке), что обеспечивает невозможность извлечения троса после установки пломбы.
  8. Механизированный способ нанесения рисунка на индикатор магнитного поля: исключает возможность подделки индикатора, либо повторного нанесения рисунка в случае размагничивания индикатора.

Конкурентные преимущества роторной антимагнитной пломбы «MR-25»

  • Инновационное сочетание в одной конструкции надежной роторной пломбы и сверхчувствительной пломбы-индикатора магнитного поля.
  • Легкость установки без пломбиратора и иных специальных инструментов.
  • Возможность контроля силы затяжки при опломбировании.
  • Компактные размеры.
  • Порог срабатывания
    25 мТл. Самый чувствительный индикатор на сегодняшний день.
  • Широкий температурный диапазон применения: от -80 до +120 °С.
  • Современный дизайн.
  • Возможность брендирования логотипом заказчика.
  • Наилучшее соотношение цена/надежность.
  • Возможность применения пломбы во всех климатических зонах.
  • Устойчивость к изменениям климатических условий, в том числе – к экстремальным режимам эксплуатации.
  • Самая высокая криминальная устойчивость среди роторных и антимагнитных пломб.

Принцип действия роторной антимагнитной пломбы «MR-25»

Антивандальная роторная пломба-индикатор магнитного поля с фиксирующей защелкой «МR-25» используется с применением пломбировочной проволоки (лески или каната), которая наматывается внутри пломбы на замковый механизм путем поворота по часовой стрелке ручки-лепестка, которая отламывается после полного закрытия пломбы. После фиксации барабана проворачивание замкового механизма пломбы невозможно.

Индикатор магнитного поля распложен внутри фиксирующей защелки. Индикатор представляет собой пленку-визуализатор магнитного поля с нанесенным на нее рисунком, который не разрушается от времени, температуры, ударов, ультрафиолетового излучения, излучения мобильных телефонов и бытовых приборов, радиоволн, магнитных бурь и иных внешних факторов, кроме магнитного поля, достаточно сильного для остановки счетного механизма контрольно-измерительного прибора.

Время полного разрушения структуры рисунка индикатора составляет 1-7 секунд, в зависимости от напряженности магнитного поля и расстояния от индикатора до магнита.

Прозрачный корпус пломбы обеспечивает визуальный контроль барабана, проволоки и фиксирующей защелки, снабженной индикатором магнитного поля.

Внутренний механизм вращается только в одну сторону и имеет фиксатор не дающий повторно закрывать или утягивать проволоку, что обеспечивает невозможность извлечения или изменения длины проволоки после установки пломбы. Извлечение фиксатора с магниточувствительным индикатором или барабана, на который наматывается проволока, невозможно без полного разрушения пломбы, т.к. существует защита от их извлечения. Таким образом, повторное использование пломбы невозможно.

Сочетание в одной конструкции роторной пломбы и индикатора магнитного поля существенно снижает расходы, связанные с необходимостью дважды пломбировать прибор учета: сначала роторной, а затем антимагнитной пломбой.

Легкость установки позволяет затрачивать минимум времени и усилий на весь процесс установки пломбы.

Компактные размеры позволяют производить установку пломбы в любом месте, требующем контроля.

Характеристики

Метод маркировкиЛазер
МаркировкаЦифровой код/ лого
Температура использования, °CОт -80 до +120
Порог срабатывания, мтл25
Единица измерения продукцииШт

Отзывы

Пока нет отзывов, поделитесь первым своим мнением.

Добавить отзыв

Похожие товары

  • Купить

    Антимагнитная пломба “Старт”

    41.00 ₽

  • Купить

    Антимагнитная пломба «СПП»

    23.00 ₽

  • Купить

    Антимагнитная пломба ЛУЧ, 25х100мм

    41.00 ₽

  • Купить

    Ам-1 Антимагнит (Наклейка-Пломба) 22Х66Мм

    20.00 ₽

DIY Визуализатор магнитного поля – Кевин Гиттемайер

Как увидеть невидимые линии магнитного поля с помощью этого самодельного визуализатора магнитного поля – 3D DIY.

Если вы не хотите создавать свой собственный 3D-демонстратор магнитного поля, многие из них доступны для покупки, например: https://amzn.to/2MubxUM Партнерская ссылка Amazon

Вы можете приобрести следующее по моим партнерским ссылкам Amazon или любые аналогичные продукты, чтобы сделать свой собственный прибор для просмотра магнитного поля своими руками:

Плоская бутылка для воды: https://amzn.to/2z6LKjW
Железные опилки: https://amzn.to/2NkmklZ
Минеральное масло: https://amzn.to/2NhZJXf
Прутковый магнит: https://amzn.to/2lRiNPu

 

Найдите «Как сделать» Видео. Этот самодельный визуализатор магнитного поля изготовлен из следующих материалов: плоская бутылка с водой, минеральное масло, промытые железные опилки (см. наше видео об очистке железных опилок). любой вид магнита вы хотите просмотреть поле. Мне нужно купить несколько хороших стержневых магнитов в Интернете, но для этой демонстрации они не должны быть слишком сильными.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на наш канал на Youtube: http://goo. gl/DDfVab
https://www.youtube.com/user/KGittemeier

 

 

 

3 900 3 -й просмотрщик магнитного поля. Просто добавьте минеральное масло в этот
Dowling Magnets Таинственная магнитная трубка https://amzn.to/2u1kbcs

См. Также наш UV Gloing Mag Display

 

Использование визуализатора магнитного поля для просмотра силовых линий больших кольцевых магнитов с помощью самодельного визуализатора силовых линий магнитного поля. Большой магнитный 3D-визор изготовлен из минерального масла и железных опилок. Посмотрите наши другие видео для нескольких различных устройств просмотра магнитного поля.

Визуализация линий магнитного поля — задание

Quick Look

Уровень: 12 (10-12)

Необходимое время: 15 минут

Расходные материалы Стоимость/группа: 2,00 долл. США

(Стоимость включает ленту, бумагу, минеральное масло и железные опилки.)

Размер группы: 3

Зависимость от деятельности:

Грандиозный вызов

предметных областей:

Физика

Поделиться:

TE Информационный бюллетень

Краткое содержание

Студенты продвигают концепцию etch-a-sketch на шаг дальше. Используя железные опилки, они начинают визуализировать силовые линии магнитного поля. Для этого они используют компас, чтобы определить направление магнитного поля магнита. Затем, вращая опилки вокруг магнита, они наблюдают за поведением железных опилок вблизи магнита. Наконец, студенты изучают поведение железных опилок, взвешенных в минеральном масле, которое отображает магнитное поле в трех измерениях.

Инженерное подключение

Аппараты МРТ

создают очень сильные магнитные поля, которыми необходимо тщательно управлять, чтобы защитить персонал и пациентов от чрезмерной поляризации, поскольку протоны в их телах выравниваются с полярным полем. У пациентов также могут быть имплантаты или посторонние предметы, которые могут взаимодействовать с магнитным полем. Вопросы 4 и 5 для оценки после активности касаются последствий магнитного поля столь же сильного, как магнитно-резонансная томография, а вопрос 6 посвящен этим последствиям в отношении инородных тел.

Цели обучения

После этого задания учащиеся должны уметь:

  • Опишите силу и направление магнитного поля вокруг постоянного магнита.
  • Рассчитайте и зарисуйте силовые линии магнитного поля.

Образовательные стандарты

Каждый урок или занятие TeachEngineering соотносится с одной или несколькими науками K-12, технологические, инженерные или математические (STEM) образовательные стандарты.

Все более 100 000 стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, поддерживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

В ASN стандарты структурированы иерархически: сначала по источнику; напр. по штатам; внутри источника по типу; напр. , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии – Технология
  • Медицинские технологии включают в себя профилактику и реабилитацию, вакцины и фармацевтические препараты, медицинские и хирургические процедуры, генную инженерию и системы, в рамках которых обеспечивается защита и поддержание здоровья. (Оценки 9- 12) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

  • Оцените, как сходства и различия между научными, математическими, инженерными и технологическими знаниями и навыками способствовали разработке продукта или системы. (Оценки 9 – 12) Подробнее

    Посмотреть согласованную учебную программу

    Согласны ли вы с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

ГОСТ
Предложите выравнивание, не указанное выше

Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

Подписаться

Подпишитесь на нашу рассылку новостей, чтобы получать внутреннюю информацию обо всем, что связано с TeachEngineering, например, о новых функциях сайта, обновлениях учебных программ, выпусках видео и многом другом!

PS: Мы никому не передаем личную информацию и электронные письма.

Список материалов

Каждой группе нужно:

  • компас
  • магнит NdFeB с резиновым покрытием
  • держатель бумаги для железных опилок
  • 1 чайная ложка железных опилок
  • прозрачная бутылка с подготовленным минеральным маслом*
  • 1 лист бумаги, 8,5 x 11 дюймов (20,32 x 27,94 см)
  • малярная лента

* Снимите этикетки с прозрачной пластиковой бутылки минерального масла. Нарежьте ~1 чайную ложку мелкозернистой стальной ваты на мелкие кусочки. Поместите осколки стальной ваты в бутылку и накройте крышкой. После встряхивания бутылка отображает магнитные поля в трех измерениях.

Больше учебных программ, подобных этому

Урок средней школы

Изменение полей

Учащиеся индуцируют ЭДС в катушке провода с помощью магнитных полей. Учащиеся рассматривают векторное произведение по отношению к магнитной силе и знакомят с магнитным потоком, законом индукции Фарадея, законом Ленца, вихревыми токами, ЭДС движения и ЭДС индукции.

Изменение полей

Урок средней школы

Да пребудет с вами магнитная сила

После демонстрации отклонения электронного луча учащиеся повторяют свои знания о перекрестном произведении и правиле правой руки с примерами задач. Учащиеся применяют эти понятия, чтобы понять магнитную силу на проводе с током. Через связанную деятельность студенты продвигают…

Да прибудет с вами магнетическая сила

Урок средней школы

Магнитные поля имеют значение

Студенты знакомятся с эффектами магнитных полей в материи, обращаясь к постоянным магнитам, диамагнетизму, парамагнетизму, ферромагнетизму и намагничиванию.

Магнитные поля имеют значение

Урок средней школы

Закон Био-Савара

Начиная с демонстрации в классе, учащимся предлагается рассмотреть, как ток создает магнитное поле, и направление генерируемого поля. На лекции студенты изучают закон Био-Савара (и решают несколько типовых задач), чтобы наиболее просто рассчитать магнитное поле, создаваемое в …

Закон Био-Савара

Введение/Мотивация

Чтобы решить серьезную проблему безопасности МРТ (представленную в соответствующем разделе), нам необходимо понять свойства магнитных полей.

Хотя большинство вводных задач, связанных с магнетизмом, начинаются с однородного поля, единственное приблизительно однородное магнитное поле, с которым вы сталкиваетесь в лаборатории, — это магнитное поле Земли. Магнитные поля постоянных магнитов имеют очень интересные формы и направления. В этом упражнении вы будете использовать различные методы, чтобы визуализировать форму магнитного поля вокруг различных постоянных магнитов.

Процедура

Перед занятием

Соберите материалы и подготовьте бутылки с минеральным маслом.

Со студентами

  1. Представьте классу Введение/Мотивацию.
  2. Разделите класс на группы по два-четыре ученика в каждой. Раздайте материалы.
  3. Предложите учащимся выполнить следующие этапы эксперимента.
  4. Прикрепите магнит к бумаге сбоку и поместите компас где-нибудь на бумаге. Компас указывает направление магнитного поля. Сделайте стрелку на бумаге, чтобы отметить направление. Переместите компас в новое положение и повторите. Продолжайте, пока не отметите направление поля на большей части бумаги. Предупреждение : Не подносите компас слишком близко к магниту и не прикасайтесь к магниту, поскольку это может привести к перемагничиванию компаса и указанию его в неправильном направлении.
  5. Теперь снимите магнит со страницы, поместите железные опилки в бумажный контейнер и держите магнит под контейнером . Наблюдайте, как железные опилки выстраиваются вдоль поля. Держите магнит в разных ориентациях и наблюдайте за результатами.
  6. Встряхните бутылку минерального масла и поднесите к ней магнит. Обратите внимание, как подвешенные опилки выстраиваются вдоль поля. Меняйте ориентацию магнита, чтобы наблюдать за разными точками поля.
  7. В заключение проведите оценивание после занятия, в ходе которого учащийся индивидуально пишет ответы на шесть вопросов, как описано в разделе «Оценка».

Оценка

Оценка после активности

Ведение дневника : В конце занятия попросите учащихся индивидуально написать ответы на следующие вопросы. Просмотрите их ответы, чтобы оценить глубину их понимания.

  1. Что напоминает вам карта магнитного поля, которую вы создали с помощью компаса?
  2. Как выглядят железные опилки по отношению к нарисованному вами магнитному полю?
  3. Чем отличаются подвешенные железные опилки от железных опилок на бумаге?
  4. Где магнитное поле кажется самым сильным?
  5. Как это задание может помочь нам понять гораздо больший магнит МРТ?
  6. Какие типы вещей будут безопасны в более сильном магнитном поле и что будет небезопасно в более сильном поле?

Авторские права

© 2013 Регенты Университета Колорадо; оригинал © 2006 Университет Вандербильта

Авторы

Эрик Аппельт

Программа поддержки

Программа VU Bioengineering RET, Инженерная школа, Университет Вандербильта

Благодарности

Содержание этой учебной программы цифровой библиотеки было разработано в рамках гранта Национального научного фонда RET №.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *