Eksperyment z bańką lewitacji magnetycznej
Okrągły magnes z otworem jest zawieszony nad innym magnesem na zasadzie odpychania się jednakowych biegunów. Bańki mydlane są wdmuchiwane przez otwór zawieszonego magnesu za pomocą słomki. W świetle słonecznym na powierzchni bąbelka pojawiają się kolorowe prążki interferencyjne wynikające z rozkładu pola magnetycznego na krawędzi magnesu, co pozwala na obserwację interakcji pomiędzy zjawiskami optycznymi i polami magnetycznymi.
Nail Art Efekt kociego oka
Używając okrągłego magnesu w kształcie kwiatu- i magnesu cylindrycznego, przesuwaj bok magnesu z biegunami przyciągającymi równolegle do powierzchni paznokcia w przód i w tył. Cząsteczki magnetyczne w żelu do lakieru do paznokci są kierowane przez pole magnetyczne, tworząc szeroki efekt kociego-oko, odpowiedni do kreatywnych zdobień paznokci.
Prosty generator darmowej energii
Do krawędzi gramofonu przymocowanych jest wiele okrągłych magnesów neodymowych, wokół których rozmieszczone są cewki. Kiedy gramofon jest obracany ręcznie, magnesy przecinają linie pola magnetycznego, generując indukowany prąd. Prąd ten, płynący przez obwód prostownika, może na krótko zaświecić żarówkę LED 220 V (wymagane jest kondensatorowe urządzenie magazynujące energię).
Interaktywna gra z napędem magnetycznym
Umieść okrągły magnes (biegun N skierowany do góry) na końcu toru i kwadratowy magnes (biegun N skierowany w dół) w punkcie początkowym toru. Po zwolnieniu siła odpychająca między podobnymi biegunami wprawia w ruch szklane koraliki lub śruby. Odległość napędu można kontrolować, regulując odległość między magnesami.
Urządzenie do dynamicznej lewitacji magnetycznej
Wykorzystując właściwości odpychające podobnych biegunów magnesów okrągłych i-w kształcie pierścienia, zbuduj lewitujący uchwyt na długopis lub przedmiot dekoracyjny. Dolny magnes jest przymocowany do podstawy, a górny magnes jest zawieszony w powietrzu. Dodanie przeciwwag może ustabilizować wysokość zawieszenia, odpowiednią do demonstracji przedmiotów ścisłych.
Malowanie z wizualizacją pola magnetycznego
Umieść okrągły magnes pod arkuszem tektury i posyp opiłkami żelaza na wierzchu. Po delikatnym uderzeniu w karton, opiłki żelaza rozłożą się wzdłuż linii pola magnetycznego, tworząc symetryczny wzór. Fotografowanie trajektorii opiłków żelaza różnych kombinacji magnesów (takich jak monopole i dipole) można wykorzystać do tworzenia materiałów dydaktycznych na temat pól magnetycznych.
Autko napędzane magnetycznie
Przymocuj okrągły magnes do spodu plastikowego samochodziku i rozmieść naprzemienne układy magnetyczne po obu stronach toru. Samochód porusza się do przodu na zasadzie odpychania się jednakowych biegunów. Regulacja odległości między magnesami może zmienić prędkość jazdy, odpowiednią do edukacji fizycznej dzieci.
Projekt toru: Wykorzystaj zakrzywioną powierzchnię magnesów okrągłych do budowy zakrzywionych lub spiralnych torów lewitacji magnetycznej. Zabawka interaktywna: Stwórz „magnetyczną odbijającą się kulę”, łącząc sprężyny i magnesy, wydłużając czas jej ruchu poprzez odpychanie magnetyczne.
Eksperyment naukowy: Zbadaj wpływ ekranowania różnych materiałów (takich jak żelazo, miedź i aluminium) na siłę magnetyczną i zweryfikuj prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya.
