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Hallo, Jungen und Mädchen! Heute werden wir über das großartige und sehr mächtige lernen - mit einem Gehalt an Spinnstoffen von mehr als 10 GHT s! Habt ihr schon von ihnen gehört? Wenn nicht, macht euch keine Sorgen! Wir werden diese Fähigkeit auf ein höheres Niveau bringen und den maximalen Umfang entdecken, zu dem mit einem Gehalt an Spinnstoffen von mehr als 10 GHT s große Dinge schrittweise leisten können.
Magneten – Materialien, die Eisen und Nickel mit einer besonderen Kraft namens Magnetismus anziehen können – Ist das nicht cool? Dieser Pol hat zwei Enden, eines nennt man Nordpol und das andere Südpol. Ihr könnt diese Enden selbst sehen, wenn ihr einen Magneten betrachtet! Der Nordpol und der Südpol verhalten sich unterschiedlich. Sie können sich zusammenfügen und anziehen oder abstoßen, je nach ihrer Anordnung. Zum Beispiel, wenn ihr zwei Nordpole zusammenbringt, stoßen sie sich ab. Wie ihr im Video sehen könnt, wird ein Nordpol und ein Südpol angezogen, wenn sie nah beieinander sind. Was passiert also, wenn ihr einen Mega-Magneten erschafft? Dann kommt der wahre Zauber und die wirkliche Macht zum Tragen!
Es gibt tonnenweise coole Sachen stahl und Magnete werden dazu verwendet! Medizinisch werden sie eingesetzt. Hast du schon einmal von einer MRT gehört? MRT ist die Abkürzung für Magnetresonanztomographie. Ein fancy Gerät, das Ärzten ermöglicht, in deinen Körper hineinzusehen, ohne Schnitte oder Operationen. Ist das nicht erstaunlich? Es schafft eine spezielle Zone um dich herum mit einem enormen Magneten und macht Bilder, indem es Radiowellen aussendet. Auf diese Weise kann der Arzt in deinen Körper sehen und entscheiden, ob alles in Ordnung ist.
Teilchenbeschleuniger sind ein weiteres Beispiel für etwas, das stahl und Magnete verwendet. Sie ermöglichen es Wissenschaftlern, die kleinsten Dinge in der Materie wie Atome zu erforschen. Atome bilden uns und alles, was uns umgibt! Teilchen rasen in diesen Maschinen auf großen, kreisförmigen Strecken mit atemberaubenden Geschwindigkeiten, geleitet von riesigen Magneten, die Wissenschaftler verwenden, um ihre Richtung zu steuern. Auf diese Weise können Wissenschaftler mehr darüber erfahren, wie alles in unserem Universum zusammengebaut und funktioniert, von den kleinsten Bausteinen der Natur bis hin zum größten Stern.
Haben Sie sich je über diese riesigen Magnete gewundert, die in der Lage sind, enorme Autos, Züge und andere schwere Gegenstände aufzuheben? Das liegt an ihren Magnetfeldern! Der Raum um einen Magneten herum, wo die Kraft am stärksten ist, wird als Magnetfeld bezeichnet. Je stärker der Magnete ist, desto stärker wird das Magnetfeld sein. Setzen Sie etwas, das aus Eisen oder Stahl gemacht ist, wie ein Auto (oder sogar ein Zug), mitten in ein Magnetfeld, greift das Magnetfeld danach und kann es bewegen! Auf diese Weise können einige Züge über den Schienen schweben und mit super Geschwindigkeit fahren. Das Magnetfeld hebt sie an, wodurch sie über die Schienen schießen können.
Große Magnete ermöglichen es uns, innovative und coole neue Produkte zu entwickeln. Sie helfen dabei, Elektrizität in Kraftwerken zu erzeugen, die wir zum Beleuchten unserer Häuser und zum Betreiben unserer Geräte benötigen. Damit können sie auch zur Entwicklung leistungsfähigerer Elektromotoren genutzt werden, um Autos schneller fahren zu lassen oder weniger Energie zu verbrauchen. Aber das ist noch nicht alles! Riesige Magnete können sogar dazu verwendet werden, um Schwebezüge zu erschaffen! Durch starke Magnete kann ein schwebender Zug sich von den Schienen heben und nach vorn bewegen. Auf diese Weise wird die Fahrt für alle Beteiligten schneller und glatter.
Nun wisst ihr, riesige Magnete auf der Erde sind nicht allein. Auch im Weltraum gibt es solche! Die neue Studie beschreibt unglaublich starke Magnetfelder, die viel stärker sind als die auf unserem Planeten. Solche Magnetfelder sind am stärksten in der Nähe von Schwarzen Löchern oder Neutronensternen und spielen auch eine wichtige Rolle im Verständnis von Galaxien! Sie helfen Wissenschaftlern, das Universum besser zu verstehen und wie verschiedene Objekte im Weltraum aufeinander wirken.