Kodėl žmonės dažnai nerimauja dėl magnetų šalia baterijų
Daugeliui žmonių kyla klausimas, ar dėl magneto, esančio šalia akumuliatoriaus, ji gali išsikrauti, susilpnėti ar perkaisti. Šis susirūpinimas yra įprastas, nes šiuolaikiniuose įrenginiuose, tokiuose kaip telefonai, laikrodžiai, garsiakalbiai, dviračių žibintai ir elektriniai įrankiai, dažnai šalia yra ir magnetų, ir baterijų. Supratimas, kaip jie sąveikauja, gali padėti išvengti neteisingų prielaidų ir pagerinti supratimą apie saugumą.
Daugeliu kasdienių atvejų magnetai netrukdo akumuliatoriaus chemijai ir nesukelia kenksmingų reakcijų, tačiau tam tikros fizinės situacijos vis tiek gali reikalauti dėmesio.
Baterijos ir magnetai gali būti dedami vienas šalia kito, nepažeidžiant vienas kito.
Šis teiginys galioja beveik visoms įprastoms buitinėms ir pramoninėms situacijoms. Baterijos veikia per vidines chemines reakcijas, o magnetai veikia per išorinius magnetinius laukus. Šie du mechanizmai retai sutampa taip, kad sukeltų trukdžių. Dėl šios priežasties įdėjus magnetą prie ličio monetų elementų ar telefono baterijų, įkrova neprarandama ar sugadinama.
Kadangi akumuliatorius yra prietaisas, kuris cheminę energiją paverčia elektros energija, akumuliatoriaus metalinio korpuso viduje yra rūgšties tirpalas ir anglies strypas, o viduje vyksta cheminė reakcija. Themagnetaidažniausiai yra lydiniai, kurių sudėtyje yra geležies, kobalto ir nikelio, o atomai juose yra išsidėstę viena kryptimi, o mažųjų magnetinių momentų kryptys yra vienodos, o tai apskritai rodo gana akivaizdų magnetizmą. Magneto magnetizmas neturi įtakos cheminei reakcijai akumuliatoriaus viduje, o cheminė reakcija akumuliatoriaus viduje ir įkrovimas nustatytame polių atstumu neturės įtakos magnetui.

Šis paaiškinimas pabrėžia pagrindinį mokslinį principą: akumuliatoriaus viduje esanti chemija ir magnetizmo fizika yra nepriklausomi procesai. Nuolatinis magnetas nesutrikdys akumuliatoriaus vidinių elektrocheminių reakcijų, o silpni akumuliatoriaus elektriniai laukai tiesiog negali pakeisti magnetinio magnetinio išlygiavimo.
Štai kodėl net galingasneodimio magnetai, kaip ir tie, kurie naudojami įrankiuose ir pramoninėje įrangoje, paprastai neturi įtakos standartinių vartotojų ar pramoninių baterijų veikimui.

Žinoma, jei jūsų laikrodžio baterijoje yra geležies, paprastaibaterija susikaups aplink bet kokius magnetus (jei akumuliatorius yra veikiamas magnetų). Baterijos gali išsikrauti dėl sąlyčio, o ne dėl magnetų, ant kurių jie sėdi.
Viską lemia paprastas fizinis potraukis, o ne koks nors sudėtingas cheminis ar magnetinis poveikis. Atsitinka taip: stiprus magnetas gali sutraukti atsilaisvinusias baterijas. Jei jie sujungia metalą-prie-metalo, jų teigiami ir neigiami gnybtai gali liestis. Tai sukuria trumpąjį jungimą, leidžiantį greitai nutekėti elektrai. Magnetas paslaptingai „siurbia“ energijos iš akumuliatoriaus; tai tik sudaro sąlygas atsitiktiniam iškrovimui.
Pataisymas yra paprastas. Visada laikykite mažus mygtukus arba bet kokias atsargines baterijas taip, kad jų gnybtai nesiliestų. Truputis juostos, originali pakuotė arba atskiri skyreliai saugojimo dėkle apsaugo nuo tokio nepageidaujamo energijos nutekėjimo.
Magnetizmo ir elektros ryšio supratimas
Magnetai ir elektra yra sujungti per pagrindinę fiziką, tačiau sąlygos, reikalingos vienam paveikti kitą, yra specifinės. Šalia nuolatinio magneto stovinčios baterijos neatitinka šių sąlygų. Tik besikeičiantys magnetiniai laukai, suvynioti laidai ar judantys laidininkai sukuria reikšmingą sąveiką.
Pagal Ampero dėsnį, elektra ir magnetizmas yra glaudžiai susiję: tai yra fizikos dėsnis, apibūdinantis, kaip sukuriamas elektromagnetas, leidžiant elektros srovę per kitą laidą, sukuriant elektrinį lauką. Galimas ir atvirkščiai. Magnetiniai laukai taip pat gali sukelti srovę per indukciją, kuri gali išeikvoti bet kurio elektroninio prietaiso bateriją.
Ampero dėsnis teisingai paaiškina, kodėl veikia elektros varikliai, transformatoriai ir generatoriai. Tačiau šios situacijos yra susijusios su vielos ritėmis, kintamomis srovėmis arba judančiais magnetiniais laukais, kurių nėra standartinėje stacionariame akumuliatoriuje.
Todėl, nors principai yra moksliškai tikslūs, jie netaikomi įprastoms situacijoms, kai nuolatinis magnetas tiesiog sėdi šalia akumuliatoriaus.
Bet nors kiekviena srovė gali sukurti magnetinį lauką, pagal Faradėjaus dėsnį, srovę gali sukelti tik magnetinės jėgos pasikeitimas, dar vadinamas „srautu“.
Tai svarbus paaiškinimas. Statinis magnetas nesukuria besikeičiančio srauto, todėl negali sukelti srovės akumuliatoriuje. Tik tada, kai magnetinis laukas greitai keičiasi, pavyzdžiui, besisukančiose mašinose, gali atsirasti indukcija. Kasdien naudojant nuolatinio magneto magnetinis laukas nėra pakankamai dinamiškas, kad baterijoje sukurtų išmatuojamą elektrinį efektą.
Dėl statinio magnetinio lauko baterija gali išsikrauti tik sekundę, o to nepakanka, kad akumuliatorius būtų pastebimas.
Net jei magnetui judant įvyktų momentinis srauto pokytis, bet kokia indukuota srovė būtų labai maža ir trumpalaikė, gerokai mažesnė už lygį, reikalingą paveikti akumuliatoriaus talpą arba sveikatą.
Praktiniai saugos patarimai, kaip naudoti magnetus šalia baterijų
Nors magnetai chemiškai nepažeidžia baterijų, gera naudojimo praktika užtikrina saugumą:
Venkite leisti magnetui sutraukti kelias baterijas, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą.
Labai stiprius magnetus laikykite toliau nuo trapių elektroninių jutiklių ar kompasų.
Nelaikykite galingų neodimio magnetų palaidų toje pačioje dėžutėje su neapsaugotomis baterijomis.
Patikrinkite, ar akumuliatoriuose nėra įlenkimų, jei juos netyčia patraukė stiprus magnetas.
Šiose gairėse pagrindinis dėmesys skiriamas mechaninių, o ne cheminių pavojų prevencijai.
Kad būtumėte saugūs, galbūt norėsite juos laikyti atskirai.
Tai rimtas patarimas, ypač naudojant stiprius{0}}retųjų žemių magnetus. Laikydami magnetus ir baterijas atskirai, sumažėja fizinės žalos, atsitiktinio išsikrovimo arba problemų, kylančių dėl baterijų susitraukimo, tikimybė.
DUK
Kl .: Ar magnetai įtakoja įkraunamų baterijų tarnavimo laiką?
A: Ne. Įkraunamos baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo įkrovimo ciklų, temperatūros, laikymo įpročių ir bendro naudojimo -ne magnetinio poveikio. Magnetas nepagreitina senėjimo ir ilgainiui nepraranda pajėgumų.
K: Ar magnetas sugadins telefono bateriją?
A: Magnetai gali paveikti kompaso jutiklius, tačiau jie nekenkia pačiai baterijai.
K: Ar magnetai veikia AA arba AAA baterijas?
A: Ne. Jų vidinių cheminių reakcijų magnetiniai laukai neveikia.
Kl .: Ar pramoninius magnetus reikia laikyti toliau nuo baterijų?
A: Tik stiprūs magnetai kelia mechaninį pavojų. Standartiniai magnetai yra saugūs.
Išvada
Esmė ta, kad magnetus ir baterijas galima saugiai naudoti kartu. Kadangi jų pagrindinės funkcijos – vidinė akumuliatoriaus cheminė reakcija ir pastovus magneto laukas – veikia nepriklausomai, jie vienas kito netrukdo. Jei laikote juos protingai ir gerai suprantate, kaip veikia baterijos, galite naudoti abu be jokių netikėtumų.












































