चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में रोचक तथ्य। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक सरल निकला

हाल के दिनों में, वैज्ञानिक सूचना साइटों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बड़ी मात्रा में समाचार सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, खबर है कि यह हाल ही में काफी बदल गया है, या चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के वायुमंडल से ऑक्सीजन के रिसाव में योगदान देता है, और यहां तक ​​​​कि इस तथ्य के बारे में भी कि गाय चरागाहों में चुंबकीय क्षेत्र की तर्ज पर खुद को उन्मुख करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है और उपरोक्त सभी समाचार कितने महत्वपूर्ण हैं?

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के चारों ओर का क्षेत्र है जहां चुंबकीय बल कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक अंतिम रूप से हल नहीं हुआ है। हालांकि, अधिकांश शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति कम से कम आंशिक रूप से इसके मूल के कारण है। पृथ्वी के कोर में एक ठोस आंतरिक और तरल बाहरी भाग होते हैं। पृथ्वी के घूमने से तरल कोर में निरंतर धाराएँ बनती हैं। जैसा कि पाठक भौतिकी के पाठों से याद कर सकते हैं, विद्युत आवेशों की गति के परिणामस्वरूप उनके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देता है।

क्षेत्र की प्रकृति की व्याख्या करने वाले सबसे आम सिद्धांतों में से एक, डायनेमो प्रभाव का सिद्धांत, यह मानता है कि कोर में एक प्रवाहकीय तरल पदार्थ के संवहन या अशांत आंदोलन आत्म-उत्तेजना में योगदान करते हैं और एक स्थिर स्थिति में क्षेत्र को बनाए रखते हैं।

पृथ्वी को चुंबकीय द्विध्रुव माना जा सकता है। इसका दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर और उत्तर क्रमशः दक्षिण में स्थित है। वास्तव में, पृथ्वी के भौगोलिक और चुंबकीय ध्रुव न केवल "दिशा" में मेल खाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की धुरी पृथ्वी के घूर्णन की धुरी के सापेक्ष 11.6 डिग्री झुकी हुई है। इस तथ्य के कारण कि अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम एक कंपास का उपयोग कर सकते हैं। इसका तीर बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की ओर इशारा करता है और लगभग भौगोलिक उत्तर की ओर। यदि कम्पास का आविष्कार 720,000 साल पहले हुआ होता, तो यह भौगोलिक और चुंबकीय दोनों उत्तरी ध्रुवों की ओर इशारा करता। लेकिन उस पर और नीचे।

चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के निवासियों और कृत्रिम उपग्रहों को ब्रह्मांडीय कणों के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। ऐसे कणों में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, सौर हवा के आयनित (आवेशित) कण। चुंबकीय क्षेत्र उनके आंदोलन के प्रक्षेपवक्र को बदलता है, कणों को क्षेत्र रेखाओं के साथ निर्देशित करता है। जीवन के अस्तित्व के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता संभावित रहने योग्य ग्रहों की सीमा को कम करती है (यदि हम इस धारणा से शुरू करते हैं कि काल्पनिक रूप से संभव जीवन रूप सांसारिक निवासियों के समान हैं)।

वैज्ञानिक इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि कुछ स्थलीय ग्रहों में धात्विक कोर नहीं है और तदनुसार, चुंबकीय क्षेत्र से रहित हैं। अब तक, यह माना जाता था कि पृथ्वी की तरह ठोस चट्टानों से युक्त ग्रहों में तीन मुख्य परतें होती हैं: एक ठोस पपड़ी, एक चिपचिपा मेंटल और एक ठोस या पिघला हुआ लोहे का कोर। हाल के काम में, MIT के वैज्ञानिकों ने बिना कोर के "चट्टानी" ग्रहों के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। यदि शोधकर्ताओं की सैद्धांतिक गणना की पुष्टि टिप्पणियों द्वारा की जाती है, तो ब्रह्मांड में ह्यूमनॉइड्स के मिलने की संभावना की गणना करने के लिए, या कम से कम एक जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से चित्रण जैसा कुछ करने के लिए, उन्हें फिर से लिखना होगा।

पृथ्वीवासी अपनी चुंबकीय सुरक्षा भी खो सकते हैं। सच है, भूभौतिकीविद् अभी ठीक-ठीक यह नहीं कह सकते कि यह कब होगा। तथ्य यह है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव अस्थिर हैं। समय-समय पर वे स्थान बदलते रहते हैं। बहुत पहले नहीं, शोधकर्ताओं ने पाया कि पृथ्वी ध्रुवों के परिवर्तन को "याद" करती है। ऐसी "यादों" के विश्लेषण से पता चला है कि पिछले 160 मिलियन वर्षों में, चुंबकीय उत्तर और दक्षिण ने लगभग 100 बार स्थान बदले हैं। आखिरी बार यह घटना करीब 720 हजार साल पहले हुई थी।

ध्रुवों का परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र के विन्यास में परिवर्तन के साथ होता है। "संक्रमण काल" के दौरान बहुत अधिक ब्रह्मांडीय कण जो जीवित जीवों के लिए खतरनाक हैं, पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। डायनासोर के विलुप्त होने की व्याख्या करने वाली एक परिकल्पना का दावा है कि ध्रुवों के अगले परिवर्तन के दौरान विशाल सरीसृप ठीक विलुप्त हो गए।

ध्रुवों को बदलने के लिए नियोजित गतिविधियों के "निशान" के अलावा, शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खतरनाक बदलाव देखे। कई वर्षों में उनकी स्थिति के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि हाल के महीनों में वे उनमें होने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे समय तक क्षेत्र के ऐसे तेज "आंदोलनों" को दर्ज नहीं किया है। शोधकर्ताओं के लिए चिंता का क्षेत्र दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की "मोटाई" "सामान्य" के एक तिहाई से अधिक नहीं होती है। शोधकर्ताओं ने लंबे समय से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में इस "छेद" पर ध्यान दिया है। 150 वर्षों में एकत्र किए गए आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में यहां का क्षेत्र दस प्रतिशत कमजोर हुआ है।

फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि इससे मानवता को कैसे खतरा है। क्षेत्र की ताकत के कमजोर होने के परिणामों में से एक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन सामग्री में वृद्धि (यद्यपि नगण्य) हो सकती है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक परियोजना, क्लस्टर उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और इस गैस के बीच संबंध स्थापित किया गया था। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चुंबकीय क्षेत्र ऑक्सीजन आयनों को तेज करता है और उन्हें बाहरी अंतरिक्ष में "फेंक" देता है।

इस तथ्य के बावजूद कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं देखा जा सकता है, पृथ्वी के निवासी इसे अच्छी तरह से महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, प्रवासी पक्षी उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना रास्ता खोजते हैं। कई परिकल्पनाएं हैं जो बताती हैं कि वे क्षेत्र को कैसा महसूस करते हैं। उत्तरार्द्ध में से एक का सुझाव है कि पक्षी एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं। विशेष प्रोटीन - क्रिप्टोक्रोम - प्रवासी पक्षियों की आंखों में चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अपनी स्थिति बदलने में सक्षम होते हैं। सिद्धांत के लेखक मानते हैं कि क्रिप्टोक्रोम एक कंपास के रूप में कार्य कर सकते हैं।

पक्षियों के अलावा, समुद्री कछुए जीपीएस के बजाय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। और, जैसा कि Google धरती परियोजना के हिस्से के रूप में प्रस्तुत उपग्रह तस्वीरों के विश्लेषण से दिखाया गया है, गायें। दुनिया के 308 क्षेत्रों में 8510 गायों की तस्वीरों का अध्ययन करने के बाद, वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इन जानवरों को पसंद किया जाता है (या दक्षिण से उत्तर तक)। इसके अलावा, गायों के लिए "संदर्भ बिंदु" भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव हैं। चुंबकीय क्षेत्र की गायों की धारणा का तंत्र और इस तरह की प्रतिक्रिया के कारण स्पष्ट नहीं हैं।

सूचीबद्ध उल्लेखनीय गुणों के अलावा, चुंबकीय क्षेत्र योगदान देता है। वे क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में होने वाले अचानक क्षेत्र परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

"षड्यंत्र सिद्धांतों" में से एक के समर्थकों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया गया है - चंद्र धोखाधड़ी का सिद्धांत। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र हमें ब्रह्मांडीय कणों से बचाता है। "एकत्रित" कण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जमा होते हैं - तथाकथित वैन एलेन विकिरण बेल्ट। चंद्रमा पर लैंडिंग की वास्तविकता में विश्वास नहीं करने वाले संशयवादियों का मानना ​​​​है कि विकिरण बेल्ट के माध्यम से उड़ान के दौरान, अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण की घातक खुराक प्राप्त होगी।

पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भौतिकी के नियमों का एक अद्भुत परिणाम है, एक सुरक्षा कवच, मील का पत्थर और औरोरस का निर्माता। इसके बिना, पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग दिख सकता है। सामान्य तौर पर, यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो इसका आविष्कार करना पड़ता।

चुंबकत्व और चुंबकत्व मानवता को विस्मित करने से कभी नहीं चूकते। हमने स्थायी चुम्बकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य संकलित किए हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते होंगे।

1. चुम्बक को चुम्बक क्यों कहा गया?


इस नाम की उत्पत्ति के दो संस्करण हैं: काव्यात्मक और बहुत नहीं। पहला मैग्नस (या मैग्नेस) नामक एक चरवाहे की काव्य कथा है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्लिनी ने वर्णन किया कि एक बार यह चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ एक नई जगह पर भटक गया, एक असामान्य काले पत्थर पर खड़ा हो गया और अचानक पाया कि वह अपने कर्मचारियों और उसके नाखून वाले जूते को फाड़ नहीं सकता था।

यह अधिक संभावना है कि सब कुछ अधिक नीरस था: एक बार मैग्नेशिया के ग्रीक क्षेत्र में, लोहे को आकर्षित करने में सक्षम पत्थर के भंडार की खोज की गई थी। उन्होंने इसे कहा - "मैग्नेशिया से पत्थर" या, अधिक सरलता से, एक चुंबक। हालाँकि, यहाँ थोड़ी कविता भी है, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम इसमें रहने वाली चुंबक जनजाति से मिला है, और उन्होंने ज़ीउस के पुत्र पौराणिक नायक के सम्मान में खुद को इस तरह नाम दिया।

2. मिलिए "लविंग स्टोन" से
यह रोमांटिक नाम था जिसे आविष्कारक चीनी ने चुंबक दिया था। सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक के प्रतिनिधियों ने काव्यात्मक रूप से इसका वर्णन इस प्रकार किया है। Tsy-shi (रूसी में "प्यार करने वाला पत्थर" या "मातृ प्रेम का पत्थर"), उन्होंने कहा, लोहे को आकर्षित करता है, जैसे एक गर्म माँ बच्चों को आकर्षित करती है। यह बल वास्तव में अन्य धातुओं तक फैला हुआ है, लेकिन कम तीव्रता से।

दिलचस्प बात यह है कि फ्रांसीसी ने चुंबक को "प्रेमी" शब्द भी कहा - दोनों अर्थों के लिए, एक ही शब्द लक्ष्य का प्रयोग किया जाता है।

3. चुंबकीय बोर्ड कैसे हुआ


2008 में, तीन अमेरिकी छात्रों ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, लेकिन उनके पास सभी आवश्यक जानकारी दिखाने के लिए बोर्ड पर पर्याप्त जगह नहीं थी, उन्होंने इसके अतिरिक्त बड़े प्रारूप शीट का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन कठिनाई यह थी कि पेपर को अपने हाथों में रखना पड़ा। . और फिर वे एक चुंबकीय सतह के साथ बोर्ड का हिस्सा बनाने का एक शानदार विचार लेकर आए। तो मार्कर के साथ ड्राइंग के लिए सतह को कोटिंग करने के लिए एक नई तकनीक थी जो आसानी से सूखे स्पंज से मिटा दी जाती है। ऐसे मार्करों को ड्राई इरेज़ कहा जाता है।

4. प्रथम चुंबकीय कंपास का आविष्कार किसने किया?


तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, एक चीनी लेखक ने चुंबक के चम्मच के रूप में एक कम्पास का वर्णन किया, लेकिन एक तैरते तीर वाला एक उपकरण केवल 11 वीं शताब्दी में दिखाई दिया। बहुत बाद में, 1300 में, जॉन गिर यूरोप में यात्रियों के लिए एक कंपास बनाने वाले पहले व्यक्ति थे (चुंबक केवल 40 साल पहले यात्री मार्को पोलो द्वारा लाया गया था), जिसने नाविकों के जीवन को बहुत सरल बना दिया। और इतालवी फ्लेवियो जोया ने डिजाइन में सुधार किया।

5. चुंबकीय तूफान के बारे में थोड़ा


ऐसे दिन होते हैं जब कम्पास सुई उत्तर की ओर इशारा करने के बजाय गलत तरीके से घूमती है। यह सिलसिला कभी घंटों तो कभी कई दिनों तक चलता है। सबसे बढ़कर, नाविकों द्वारा कम्पास का उपयोग किया जाता है - वे इस घटना को नोट करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसे चुंबकीय तूफान का नाम दिया।

यह सौर ज्वालाओं के कारण होता है, जब सूर्य से अधिक आवेशित कण हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह क्रोधित है, और भू-चुंबकीय तूफान शुरू होते हैं, जो मानव शरीर और प्रौद्योगिकी के संचालन दोनों को प्रभावित करते हैं।

6. चुंबकीय क्षेत्र को कैसे देखें?


चुंबकीय क्षेत्र को देखना काफी संभव है, और यह स्कूली भौतिकी के पाठों में पढ़ाया जाता है, जो क्रियाओं के निम्नलिखित क्रम की पेशकश करता है:
- चुंबक कांच की प्लेट से ढका होता है;
- प्लेट के ऊपर कागज की एक शीट रखी जाती है;
- कागज को लोहे के बुरादे की एक समान परत के साथ छिड़का जाता है;
- बुरादा चुम्बकित होता है, और जब उन्हें हिलाया जाता है, तो वे पल-पल प्लेट से अलग हो जाते हैं, और आसानी से मुड़ जाते हैं, जिससे ध्रुवों से निकलने वाली जटिल घुमावदार रेखाएँ बनती हैं।

परिणामी तस्वीर इस तरह दिखती है: ध्रुव के करीब, भूरे रंग की रेखाएं जितनी मोटी और स्पष्ट होती हैं, और जितनी दूर जाती हैं, उतनी ही दुर्लभ होती है और अपनी विशिष्टता खो देती है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि दूरी से चुंबकीय बल कैसे कमजोर होते हैं।

7. हवा में क्यों लटका है पैगंबर मुहम्मद का ताबूत?


एक सदी से भी अधिक समय से जिज्ञासु मन पैगंबर मोहम्मद के उड़ते हुए ताबूत की कहानी से उत्साहित थे। 1600 में, मैग्नेट के बारे में एक किताब प्रकाशित हुई, जहां लेखक विलियम गिल्बर्ट ने महोमेट चैपल के बारे में सुनी कहानी को बताया। इसकी तिजोरी में बड़ी ताकत के चुंबकीय पत्थर हैं, जो नबी की राख के साथ लोहे की छाती को हवा में लटकने देते हैं।

मुसलमानों ने खुद इसे चमत्कार माना और कहा कि इसका कारण यह था कि पृथ्वी ऐसे व्यक्ति की लाश को सहन नहीं कर सकती थी। दरअसल इससे पहले भी कुछ जादूगर इस तरह के टोटके कर चुके हैं। लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि इस मामले में संतुलन बनाए रखना असंभव है। इस मामले में चुंबक वस्तु को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है, लेकिन यह अतिरिक्त धागे के बिना इसे स्थिर दूरी पर रखने के लिए काम नहीं करेगा।

8. चुंबक और हीटिंग
मैग्नेट में विशेष विशेषताएं हैं। इनमें अधिकतम प्रदर्शन के साथ ऑपरेटिंग तापमान और क्यूरी बिंदु शामिल हैं, जिस पर फेरोमैग्नेट अपने गुणों को खो देते हैं। प्रत्येक मिश्र धातु के लिए, ये पैरामीटर व्यक्तिगत हैं। उदाहरण के लिए, एनडीएफईबी फिलर पर आधारित मैग्नेटोप्लास्ट के लिए, अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान 120 या 220 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि फेराइट 250-300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर ऑपरेशन का सामना कर सकते हैं, और उनका क्यूरी पॉइंट 450 डिग्री सेल्सियस है।

9. एक चुंबकीय टोमोग्राफ एक व्यक्ति को अंदर से क्यों देखता है?


हमारे शरीर में 60-80% H2O होते हैं, और पानी के सूत्र में हाइड्रोजन परमाणु, एक शक्तिशाली चुंबक की क्रिया के तहत, तरंगों को विकीर्ण करना शुरू करते हैं। वे अलग हैं क्योंकि वे उन ऊतकों पर निर्भर करते हैं जहां परमाणु स्थित हैं, और हमारे शरीर में किसी भी परिवर्तन को दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया व्यक्ति इन तरंगों को विकीर्ण करता है, और रिकॉर्ड किए गए संकेतक तीन-रंग की छवि में बदल जाते हैं।

10. चुंबकीय पैड कैसे काम करता है?


"मैग्लेव" प्रकार की ट्रेनों की उच्च गति की आवाजाही निम्नलिखित तकनीक की बदौलत हासिल की जाती है। कारें गाइड से जुड़ी होती हैं, जो रेल को कवर करती है, या इसके विपरीत। दोनों संस्करणों में, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कारों को रेल के ऊपर रखा जाता है, जबकि क्षैतिज एक संरेखण बनाए रखता है। रेल पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगाए जाते हैं, जिससे इंजनों का संचालन सुनिश्चित होता है - इस तरह त्वरण और ब्रेकिंग होती है।

11. पीटर पेरेग्रीन और चुंबक संदेश


13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, एक निश्चित पियरे पेरेग्रीन डी मैरिकोर्ट ने एक मित्र को एक ग्रंथ पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एक चुंबक के गुणों के बारे में विस्तार से बात की और यहां तक ​​​​कि इसे एक सतत गति मशीन के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया (तब यह विचार था फ्रांस में लोकप्रिय, वैज्ञानिक की मातृभूमि में)। लेखक के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन यूरोप में पहले व्यवस्थित अध्ययन के लिए उनका योगदान आज भी अत्यधिक मूल्यवान है।

यह ग्रंथ इस्तेमाल किए गए गोलाकार नमूनों में ध्रुवों की उपस्थिति, चुम्बकीकरण प्रक्रिया, चुम्बकों की परस्पर क्रिया और चुम्बक के गुणों से संबंधित कई अन्य बिंदुओं के बारे में बात करता है। मैरिकोर्ट को यकीन था कि वह जिस पत्थर की जांच कर रहा था, वह अपने ध्रुवों के साथ एक खगोलीय क्षेत्र की समानता को छुपा रहा था।

चुंबकत्व और चुंबकत्व मानवता को विस्मित करने से कभी नहीं चूकते। हमने स्थायी चुम्बकों के बारे में कुछ रोचक तथ्य संकलित किए हैं जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते होंगे।

1. चुम्बक को चुम्बक क्यों कहा गया?


इस नाम की उत्पत्ति के दो संस्करण हैं: काव्यात्मक और बहुत नहीं। पहला मैग्नस (या मैग्नेस) नामक एक चरवाहे की काव्य कथा है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्लिनी ने वर्णन किया कि एक बार यह चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ एक नई जगह पर भटक गया, एक असामान्य काले पत्थर पर खड़ा हो गया और अचानक पाया कि वह अपने कर्मचारियों और उसके नाखून वाले जूते को फाड़ नहीं सकता था।

यह अधिक संभावना है कि सब कुछ अधिक नीरस था: एक बार मैग्नेशिया के ग्रीक क्षेत्र में, लोहे को आकर्षित करने में सक्षम पत्थर के भंडार की खोज की गई थी। उन्होंने इसे कहा - "मैग्नेशिया से पत्थर" या, अधिक सरलता से, एक चुंबक। हालाँकि, यहाँ थोड़ी कविता भी है, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम इसमें रहने वाली चुंबक जनजाति से मिला है, और उन्होंने ज़ीउस के पुत्र पौराणिक नायक के सम्मान में खुद को इस तरह नाम दिया।

2. मिलिए "लविंग स्टोन" से
यह रोमांटिक नाम था जिसे आविष्कारक चीनी ने चुंबक दिया था। सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक के प्रतिनिधियों ने काव्यात्मक रूप से इसका वर्णन इस प्रकार किया है। Tsy-shi (रूसी में "प्यार करने वाला पत्थर" या "मातृ प्रेम का पत्थर"), उन्होंने कहा, लोहे को आकर्षित करता है, जैसे एक गर्म माँ बच्चों को आकर्षित करती है। यह बल वास्तव में अन्य धातुओं तक फैला हुआ है, लेकिन कम तीव्रता से।

दिलचस्प बात यह है कि फ्रांसीसी ने चुंबक को "प्रेमी" शब्द भी कहा - दोनों अर्थों के लिए, एक ही शब्द लक्ष्य का प्रयोग किया जाता है।

3. चुंबकीय बोर्ड कैसे हुआ


2008 में, तीन अमेरिकी छात्रों ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, लेकिन उनके पास सभी आवश्यक जानकारी दिखाने के लिए बोर्ड पर पर्याप्त जगह नहीं थी, उन्होंने इसके अतिरिक्त बड़े प्रारूप शीट का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन कठिनाई यह थी कि पेपर को अपने हाथों में रखना पड़ा। . और फिर वे एक चुंबकीय सतह के साथ बोर्ड का हिस्सा बनाने का एक शानदार विचार लेकर आए। तो मार्कर के साथ ड्राइंग के लिए सतह को कोटिंग करने के लिए एक नई तकनीक थी जो आसानी से सूखे स्पंज से मिटा दी जाती है। ऐसे मार्करों को ड्राई इरेज़ कहा जाता है।

4. प्रथम चुंबकीय कंपास का आविष्कार किसने किया?


तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, एक चीनी लेखक ने चुंबक के चम्मच के रूप में एक कम्पास का वर्णन किया, लेकिन एक तैरते तीर वाला एक उपकरण केवल 11 वीं शताब्दी में दिखाई दिया। बहुत बाद में, 1300 में, जॉन गिर यूरोप में यात्रियों के लिए एक कंपास बनाने वाले पहले व्यक्ति थे (चुंबक केवल 40 साल पहले यात्री मार्को पोलो द्वारा लाया गया था), जिसने नाविकों के जीवन को बहुत सरल बना दिया। और इतालवी फ्लेवियो जोया ने डिजाइन में सुधार किया।

5. चुंबकीय तूफान के बारे में थोड़ा


ऐसे दिन होते हैं जब कम्पास सुई उत्तर की ओर इशारा करने के बजाय गलत तरीके से घूमती है। यह सिलसिला कभी घंटों तो कभी कई दिनों तक चलता है। सबसे बढ़कर, नाविकों द्वारा कम्पास का उपयोग किया जाता है - वे इस घटना को नोट करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसे चुंबकीय तूफान का नाम दिया।

यह सौर ज्वालाओं के कारण होता है, जब सूर्य से अधिक आवेशित कण हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यह क्रोधित है, और भू-चुंबकीय तूफान शुरू होते हैं, जो मानव शरीर और प्रौद्योगिकी के संचालन दोनों को प्रभावित करते हैं।

6. चुंबकीय क्षेत्र को कैसे देखें?


चुंबकीय क्षेत्र को देखना काफी संभव है, और यह स्कूली भौतिकी के पाठों में पढ़ाया जाता है, जो क्रियाओं के निम्नलिखित क्रम की पेशकश करता है:
- चुंबक कांच की प्लेट से ढका होता है;
- प्लेट के ऊपर कागज की एक शीट रखी जाती है;
- कागज को लोहे के बुरादे की एक समान परत के साथ छिड़का जाता है;
- बुरादा चुम्बकित होता है, और जब उन्हें हिलाया जाता है, तो वे पल-पल प्लेट से अलग हो जाते हैं, और आसानी से मुड़ जाते हैं, जिससे ध्रुवों से निकलने वाली जटिल घुमावदार रेखाएँ बनती हैं।

परिणामी तस्वीर इस तरह दिखती है: ध्रुव के करीब, भूरे रंग की रेखाएं जितनी मोटी और स्पष्ट होती हैं, और जितनी दूर जाती हैं, उतनी ही दुर्लभ होती है और अपनी विशिष्टता खो देती है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि दूरी से चुंबकीय बल कैसे कमजोर होते हैं।

7. हवा में क्यों लटका है पैगंबर मुहम्मद का ताबूत?


एक सदी से भी अधिक समय से जिज्ञासु मन पैगंबर मोहम्मद के उड़ते हुए ताबूत की कहानी से उत्साहित थे। 1600 में, मैग्नेट के बारे में एक किताब प्रकाशित हुई, जहां लेखक विलियम गिल्बर्ट ने महोमेट चैपल के बारे में सुनी कहानी को बताया। इसकी तिजोरी में बड़ी ताकत के चुंबकीय पत्थर हैं, जो नबी की राख के साथ लोहे की छाती को हवा में लटकने देते हैं।

मुसलमानों ने खुद इसे चमत्कार माना और कहा कि इसका कारण यह था कि पृथ्वी ऐसे व्यक्ति की लाश को सहन नहीं कर सकती थी। दरअसल इससे पहले भी कुछ जादूगर इस तरह के टोटके कर चुके हैं। लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि इस मामले में संतुलन बनाए रखना असंभव है। इस मामले में चुंबक वस्तु को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है, लेकिन यह अतिरिक्त धागे के बिना इसे स्थिर दूरी पर रखने के लिए काम नहीं करेगा।

8. चुंबक और हीटिंग
मैग्नेट में विशेष विशेषताएं हैं। इनमें अधिकतम प्रदर्शन के साथ ऑपरेटिंग तापमान और क्यूरी बिंदु शामिल हैं, जिस पर फेरोमैग्नेट अपने गुणों को खो देते हैं। प्रत्येक मिश्र धातु के लिए, ये पैरामीटर व्यक्तिगत हैं। उदाहरण के लिए, एनडीएफईबी फिलर पर आधारित मैग्नेटोप्लास्ट के लिए, अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान 120 या 220 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि फेराइट 250-300 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर ऑपरेशन का सामना कर सकते हैं, और उनका क्यूरी पॉइंट 450 डिग्री सेल्सियस है।

9. एक चुंबकीय टोमोग्राफ एक व्यक्ति को अंदर से क्यों देखता है?


हमारे शरीर में 60-80% H2O होते हैं, और पानी के सूत्र में हाइड्रोजन परमाणु, एक शक्तिशाली चुंबक की क्रिया के तहत, तरंगों को विकीर्ण करना शुरू करते हैं। वे अलग हैं क्योंकि वे उन ऊतकों पर निर्भर करते हैं जहां परमाणु स्थित हैं, और हमारे शरीर में किसी भी परिवर्तन को दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया व्यक्ति इन तरंगों को विकीर्ण करता है, और रिकॉर्ड किए गए संकेतक तीन-रंग की छवि में बदल जाते हैं।

10. चुंबकीय पैड कैसे काम करता है?


"मैग्लेव" प्रकार की ट्रेनों की उच्च गति की आवाजाही निम्नलिखित तकनीक की बदौलत हासिल की जाती है। कारें गाइड से जुड़ी होती हैं, जो रेल को कवर करती है, या इसके विपरीत। दोनों संस्करणों में, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कारों को रेल के ऊपर रखा जाता है, जबकि क्षैतिज एक संरेखण बनाए रखता है। रेल पर इलेक्ट्रोमैग्नेट भी लगाए जाते हैं, जिससे इंजनों का संचालन सुनिश्चित होता है - इस तरह त्वरण और ब्रेकिंग होती है।

11. पीटर पेरेग्रीन और चुंबक संदेश


13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, एक निश्चित पियरे पेरेग्रीन डी मैरिकोर्ट ने एक मित्र को एक ग्रंथ पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एक चुंबक के गुणों के बारे में विस्तार से बात की और यहां तक ​​​​कि इसे एक सतत गति मशीन के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया (तब यह विचार था फ्रांस में लोकप्रिय, वैज्ञानिक की मातृभूमि में)। लेखक के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन यूरोप में पहले व्यवस्थित अध्ययन के लिए उनका योगदान आज भी अत्यधिक मूल्यवान है।

यह ग्रंथ इस्तेमाल किए गए गोलाकार नमूनों में ध्रुवों की उपस्थिति, चुम्बकीकरण प्रक्रिया, चुम्बकों की परस्पर क्रिया और चुम्बक के गुणों से संबंधित कई अन्य बिंदुओं के बारे में बात करता है। मैरिकोर्ट को यकीन था कि वह जिस पत्थर की जांच कर रहा था, वह अपने ध्रुवों के साथ एक खगोलीय क्षेत्र की समानता को छुपा रहा था।

अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र खगोल विज्ञान, ज्योतिष, खगोल भौतिकी में रुचि रखने वाले सभी लोगों की जांच के दायरे में है। इसके अलावा, वैज्ञानिक सूचना साइट हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में विभिन्न समाचारों से भरी हुई हैं।

उदाहरण के लिए, ऐसी खबरें हैं जो कहती हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हाल ही में काफी बदल रहा है, या कि क्षेत्र के कारण, पृथ्वी के वायुमंडल से ऑक्सीजन का रिसाव हो रहा है। लेकिन कम ही लोग कल्पना करते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यह क्या है और यह हमारे लिए, लोगों के लिए और सभी जीवित जीवों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वास्तव में, चुंबकीय क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र है जो हमारे पूरे ग्रह के चारों ओर स्थित है, जहां चुंबकीय बलों की बातचीत होती है।

सच है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं मिला है। इस विषय पर बहुत सारे मत हैं, और एक दूसरे का खंडन करता है, लेकिन फिर भी अधिकांश शोधकर्ताओं का कहना है कि ग्रह के मूल के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आसपास है। दरअसल, पृथ्वी के मूल में एक ठोस हिस्सा और एक तरल हिस्सा दोनों के अंदर होता है। पृथ्वी घूमती है और रुकती नहीं है, इस कारण क्रोड के तरल भाग में हमेशा धाराएँ आती रहती हैं। यहां स्कूल की भौतिकी को याद करना आवश्यक है, जब विद्युत आवेश उनके आंदोलन के दौरान एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं।

यह क्षेत्र आखिर कैसे प्रकट हुआ, इस बारे में एक बहुत ही सामान्य सिद्धांत है। सिद्धांत का सार यह है कि यह एक डायनेमो प्रभाव होगा। अर्थात्, कोर के तरल भाग में अशांत गतियाँ होती हैं, जो स्थिर अवस्था के क्षेत्र को बनाए रखने में योगदान करती हैं, जबकि यह स्वयं उत्तेजित होती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र निश्चित रूप से पृथ्वी और ग्रह पर सभी जीवन की बहुत मदद करता है। आखिरकार, विभिन्न ब्रह्मांडीय कणों का पृथ्वी ग्रह पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और चुंबकीय क्षेत्र को इस विनाशकारी क्रिया से ग्रह के निवासियों और कृत्रिम उपग्रहों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ये कण सौर वायु के कण हैं। ऐसा हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र अपने प्रक्षेपवक्र को सही करने का प्रबंधन करता है, इसे क्षेत्र रेखा के साथ बदलता है। लेकिन अगर आप इस तथ्य के बारे में सोचते हैं कि ग्रह पर जीवन के निर्माण के लिए चुंबकीय क्षेत्र आवश्यक है, तो यह ऐसे बसे हुए ग्रहों की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आखिरकार, ऐसे ग्रह हैं जिनमें धातु का कोर बिल्कुल नहीं है, जिसका अर्थ है कि उनके पास चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं है। सच है, पृथ्वीवासी अपना "चुंबकीय रक्षक" भी खो सकते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा कब हो सकता है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस लेख में, आपको एक दिलचस्प और मजेदार भौतिकी प्रयोग मिलेगा जो मैग्नेट के गुणों में से एक को प्रदर्शित करता है, जिसका उपयोग अक्सर "सतत गति मशीनों" के डेवलपर्स द्वारा किया जाता है। इस प्रयोग में एक उत्तल चिकनी सतह और एक जोड़ी चुम्बक का प्रयोग किया जाता है। शीर्ष को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। वे इस चीनी स्टोर में बेचे जाते हैं।

निचले चुंबक को हिलाने पर, ऊपरी वाला घूमने लगता है और, बेशक, बहुत जल्दी। लेकिन निश्चित रूप से यहां कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि शुद्ध यांत्रिकी है। सब कुछ बहुत सरल है: ऊपरी चुंबक उत्तल सतह पर स्थित होता है और तदनुसार, इसे केवल एक बिंदु पर छू सकता है। जब हम निचले चुंबक को स्थानांतरित करना शुरू करते हैं, तो ऊपरी वाला इसका अनुसरण करता है, ऊपरी उत्तल सतह के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि वे चुंबकीय बंधों से जुड़े होते हैं।

आंदोलन के शुरुआती क्षण में, यह थोड़ा आगे की ओर झुकता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार स्पर्श बिन्दु भी यात्रा की दिशा में गति करता है। हम पाते हैं कि इस बिंदु के पीछे चुंबक का द्रव्यमान सामने से अधिक होता है। चूंकि शीर्ष चुंबक नीचे के चुंबक का अनुसरण करता है, इसलिए उसे या तो उस बिंदु पर स्लाइड करना चाहिए या घूमना चाहिए। क्योंकि उसे किसी तरह इस द्रव्यमान को आगे बढ़ाना है, जो वह करता है, क्योंकि इस बिंदु पर फिसलने वाला घर्षण बल घूर्णी घर्षण बल से अधिक होता है।

यहाँ ऊपरी चुंबक की गति और खोज का एक ऐसा इष्टतम तरीका है। यही पूरी व्याख्या है।

तथाकथित चुंबकीय ताला में एक चुंबक के घूर्णन के समान प्रभाव पड़ता है, जिसे स्थायी चुंबकीय मोटर्स के प्रेमी प्रदर्शित करना पसंद करते हैं। साथ ही, वे कुछ प्रकार के चुंबकीय भंवरों के बारे में काफी गंभीरता से रगड़ रहे हैं, जो कथित तौर पर इस चुंबक को घुमाते हैं।

स्वाभाविक रूप से, भोले-भाले लोग, इस तरह के पर्याप्त वीडियो देखने के बाद, इस चमत्कार को दोहराने के लिए मैग्नेट खरीदने के लिए दौड़ने की अधिक संभावना रखते हैं। और फिर, वास्तव में, वे एक बहुत बड़ी परेशानी में हैं, क्योंकि यह सब तब तक घूम रहा है जब तक आप अपना हाथ हिलाते हैं। वैसे, इसके लिए आपको किसी तरह के प्रवेश द्वार की बाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चुंबक करेगा, और यहां ईथर की गंध नहीं है ...

विचार - विमर्श

लियोन यारोस्लावोविच
बेशक, मैं समझता हूं कि ईथर शब्द सभी प्रकार के निकट-वैज्ञानिक और स्पष्ट रूप से छद्म वैज्ञानिक भविष्यवक्ताओं, धोखेबाजों और सिर्फ स्कैमर द्वारा काफी बदनाम है, लेकिन! विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकृति में एकमात्र प्रकार की तरंगें हैं जिनके प्रसार के लिए एक लोचदार माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है (जैसा कि माना जाता है)।
उसी समय, विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा ऊर्जा के हस्तांतरण को पूरी तरह से उमोव-पोयिंग समीकरण द्वारा वर्णित किया गया है, जो एक लोचदार माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगों के सामान्य मामले के लिए प्राप्त होता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अजीब है, अगर उचित नहीं है? आखिरकार, पंकेयर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसे आइंस्टीन ने इतनी असफलता से चुरा लिया था, अभी भी एक ईथर था! हालाँकि, आइंस्टीन द्वारा फेंका गया यह ईथर (माना जाता है कि ओकाम्मा सिद्धांत के आधार पर) अभी भी अपने सिद्धांत की सभी दरारों से बाहर निकला है। या तो "स्पेस-टाइम फैब्रिक" नाम के तहत, जो किसी कारण से मुड़ा हुआ है (इन व्हाट, आई वंडर?), फिर "फिजिकल वैक्यूम" के रूप में, फिर तथाकथित के अनिसोट्रॉपी के रूप में। "अवशेष विकिरण", या सामान्य रूप से पहले से ही अदृश्य बैंगनी यूनिकॉर्न (अंधेरे ऊर्जा और पदार्थ पढ़ें) के रूप में, जो ध्यान देते हैं! दृश्यमान ब्रह्मांड के द्रव्यमान का 96%! इसके अलावा, आइंस्टीन ने खुद बाद में स्वीकार किया कि उनका (उद्धरण) "सापेक्षता का सिद्धांत भौतिक गुणों के साथ निर्वात का समर्थन करता है, और इसलिए, इस अर्थ में, ईथर मौजूद है" (आपके अवकाश पर Google)।

प्रावदा टाइ टी
यहाँ, दुर्भाग्य से, वे इसे पसंद नहीं करते हैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। उनका अधिकार बेशक, लेकिन आप इतने स्पष्ट नहीं हो सकते। यह एक परपेचुअल मोशन मशीन के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा के बारे में है जिस पर आपको अंकुश लगाने की जरूरत है और बस।
लेकिन नहीं, सब कुछ बदनाम, उपहास, उपहास किया जाता है। अजीब लोग, वक्त सबको जज करेगा। लेकिन ... आप इस तरह के कार्यों से प्रगति को धीमा नहीं कर सकते हैं, और आप, इगोर, बस यही कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर है या नहीं, लेकिन यह सच है। आप ऐसे स्कैमर्स का पर्दाफाश कर रहे हैं जो जानबूझकर इस मुद्दे को बदनाम कर रहे हैं। वे कठपुतली की सेवा में हैं, और आप?
कुछ लोगों द्वारा इस ऊर्जा पर पहले ही अंकुश लगाया जा चुका है, लेकिन इस स्तर पर कठपुतली बजाने वालों को ऐसी तकनीकों की आवश्यकता नहीं है जो लोगों को स्वतंत्र बना सकें। वे ऐसे दास चाहते हैं जिन्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सके।

वोरोब्योव विटाली
लियोन यारोस्लावोविच, इसलिए स्थानांतरण माध्यम का ही पता नहीं चला। प्रकाश की गति स्थिर पाई गई। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को स्थानांतरित करने के साधन के रूप में ईथर नहीं मिला है। मैं पोंकारे के बारे में और जानना चाहता हूं ... अगर आपने लोरेंत्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन (प्लांक सुधारों के साथ) को भ्रमित नहीं किया है। एसआरटी और जीआर कहीं से पैदा नहीं हुए थे, आइंस्टीन ने विद्युत चुम्बकीय बातचीत के लिए गैलीलियो के सापेक्षता के सिद्धांत को लागू करके सापेक्षता के सिद्धांत का विस्तार किया। और यह माइकलसन-मॉर्ले प्रयोग की विफलता है जो ईथर को हस्तांतरण के माध्यम के रूप में अस्वीकार करने से व्यावहारिक प्रयोगों पर पुनर्विचार करने की सामग्री है। यह आइंस्टीन नहीं था जो ईथर के कब्र खोदने वाले बने, बल्कि इसके अस्तित्व पर डेटा प्राप्त करने की असंभवता थी।
ईथर या तो जीआर या एसआरटी में नहीं निकला - स्थानांतरण के माध्यम के रूप में ... अंतरिक्ष-समय बढ़ गया है, डार्क मैटर का ईथर से कोई लेना-देना नहीं है, यह अभी भी एक सिद्धांत है लेकिन ज्योतिषीय गणना से प्राप्त किया गया है, लोग कोशिश कर रहे हैं इसका पता लगाएं ... शायद वे इसे जल्द ही खोज लेंगे, या शायद वे इस सिद्धांत को छोड़ देंगे। एक माध्यम के रूप में ईथर जिसका कंपन प्रकाश ले जाता है, वह अपरिवर्तनीय रूप से मर गया है .... साथ ही साथ से ऊर्जा, कासिमिर प्रभाव प्राप्त करने के बाद।

एंड्रयू सोलोवजेफ
दो महीने पहले
वोरोब्योव विटाली, हम आ चुके हैं। मेरी राय में, कासिमिर प्रभाव अपनी सारी महिमा में ईथर के अस्तित्व की पुष्टि करता है।