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एक बार चुंबक को चकनाचूर, और आप इसके चुंबकत्व को नहीं मारते हैं, आप इसे गुणा करते हैं। एक चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ें, और प्रत्येक टुकड़ा तुरंत एक स्टैंडअलोन चुंबक बन जाता है, जो अपने उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के साथ पूरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए स्व-निहित प्रणालियों को बनाने के लिए सामग्री के भीतर सूक्ष्म चुंबकीय डोमेन (उन्हें छोटे कम्पास सुई के रूप में सोचें)।
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लेकिन एक पकड़ है। यदि ब्रेक गन्दा है, तो सरौता के साथ एक चुंबक को क्रैक करना-दांतेदार किनारों को पास के डोमेन के पास हाथापाई कर सकते हैं, स्थानीय चुंबकीय शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। एक नक्शा फाड़ने वाली तस्वीर: समग्र लेआउट रहता है, लेकिन किनारे पर धब्बा विवरण। स्मूथ स्प्लिट्स, जैसे हीरे की आरी के साथ एक चुंबक को साफ -सुथरा काटने, डोमेन संरेखण को बेहतर ढंग से संरक्षित करते हैं, छोटे लेकिन अभी भी शक्तिशाली मैग्नेट छोड़ते हैं।
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अजीब तरह से, छोटे मैग्नेट कभी -कभी अपने माता -पिता से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एक टूटे हुए सिरेमिक चुंबक के टुकड़े मूल ब्लॉक की तुलना में एक स्टील की सतह पर अधिक हठ हो सकते हैं, उनके तेज किनारों को चुंबकीय प्रवाह को केंद्रित करने के लिए धन्यवाद। लेकिन समय के साथ, बार -बार फ्रैक्चर डोमेन स्ट्रक्चर्स फ्रैक्चर के रूप में अराजकता में फ्रैक्चर के प्रदर्शन को कम कर देता है।
यह सिद्धांत बताता है कि क्यों टूटे हुए फ्रिज मैग्नेट अभी भी काम करते हैं (बस कमजोर) और क्यों प्राचीन कम्पास सुई चिप्स और दरार के बाद अपने मोजो को खो देती है। यहां तक कि प्रकृति भी इस खेल को निभाती है: जब ज्वालामुखी चट्टानें ठंडी होती हैं, तो आंतरिक तनाव उनके चुंबकीय खनिजों को फ्रैक्चर करती है, जिससे पैचवर्क चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो भूवैज्ञानिक पृथ्वी के प्राचीन चुंबकत्व को मैप करने के लिए अध्ययन करते हैं।
ब्रेकिंग मैग्नेट से एक सच्चाई का पता चलता है: चुंबकत्व एक विलक्षण बल नहीं है, लेकिन छोटे संरेखित दुनिया का एक मोज़ेक है। एक चकनाचूर एक, और नई दुनिया उभरती है, लेकिन निर्धारित किया जाता है।













