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🧲 U+1F9F2 Unicode文字

Unicode

U+1F9F2

🧲

数値文字参照

🧲 🧲

URLエンコード(UTF-8)

%F0%9F%A7%B2

ユニコード名

MAGNET

一般カテゴリ-

Symbol, Other(記号,その他)

文字化けする可能性のある文字

Base64エンコード : 8J+nsg==

「🧲」に似ている意味の文字

🧲の説明

🧲
絵文字
U字磁石。
文字情報
文字コード
Unicode
16進: 1F9F2 🧲
10進: 129522 🧲
異体字セレクタ
※これらは閲覧環境によっては正しく表示されないことがあります。[出典:Wiktionary]

A magnet is a material or object that produces a magnetic field. This magnetic field is invisible but is responsible for the most notable property of a magnet: a force that pulls on other ferromagnetic materials, such as iron, steel, nickel, cobalt, etc. and attracts or repels other magnets.
A permanent magnet is an object made from a material that is magnetized and creates its own persistent magnetic field. An everyday example is a refrigerator magnet used to hold notes on a refrigerator door. Materials that can be magnetized, which are also the ones that are strongly attracted to a magnet, are called ferromagnetic (or ferrimagnetic). These include the elements iron, nickel and cobalt and their alloys, some alloys of rare-earth metals, and some naturally occurring minerals such as lodestone. Although ferromagnetic (and ferrimagnetic) materials are the only ones attracted to a magnet strongly enough to be commonly considered magnetic, all other substances respond weakly to a magnetic field, by one of several other types of magnetism.
Ferromagnetic materials can be divided into magnetically "soft" materials like annealed iron, which can be magnetized but do not tend to stay magnetized, and magnetically "hard" materials, which do. Permanent magnets are made from "hard" ferromagnetic materials such as alnico and ferrite that are subjected to special processing in a strong magnetic field during manufacture to align their internal microcrystalline structure, making them very hard to demagnetize. To demagnetize a saturated magnet, a certain magnetic field must be applied, and this threshold depends on coercivity of the respective material. "Hard" materials have high coercivity, whereas "soft" materials have low coercivity. The overall strength of a magnet is measured by its magnetic moment or, alternatively, the total magnetic flux it produces. The local strength of magnetism in a material is measured by its magnetization.
An electromagnet is made from a coil of wire that acts as a magnet when an electric current passes through it but stops being a magnet when the current stops. Often, the coil is wrapped around a core of "soft" ferromagnetic material such as mild steel, which greatly enhances the magnetic field produced by the coil.[出典:Wikipedia]

🧲の文字を使った例文

🧲には不思議な力があります。磁石の力を持つこの記号は、私たちが普段当たり前に使っているものの一つですが、その持つ特性は非常に興味深く素晴らしいものです。 磁石は、その力を通じて物体を引き付けたり、反発させたりすることができます。この力を利用することで、私たちはさまざまなものを動かすことができます。例えば、モーターや発電機の中で回転する磁石は、電気を作り出す力を生み出すことができます。これによって、私たちが電気を使うことができるようになったのです。 また、磁石には南極と北極があります。この二つの極は、磁場というものを作り出しています。この磁場は非常に強力で、私たちの生活に欠かせないものとなっています。例えば、地球自体も磁場を持っており、この磁場が私たちを宇宙線から守っています。 🧲には、私たちにとって欠かせない役割がたくさんあります。ただ、磁力には限界があります。強すぎる磁力は、私たちの身体に害を与えることがあるため、注意が必要です。また、磁力を利用する機器なども、正しい使い方をしないと事故や故障の原因となることがあります。 そこで、私たちは🧲を正しく扱い、その力を利用することが大切です。磁力は私たちの生活をより便利にしてくれる一方で、その力を管理することも大切なことなのです。 🧲が持つ不思議な力を理解し、正しく利用することで、私たちはより豊かな生活を送ることができます。私たちは、磁力を使ったモノやシステムがあたりまえのように使われていることに気づかず、日々快適な暮らしをしています。しかし、その根本には磁力が存在していることを忘れず、長い目で見た最善の使い方を考えることが大切だと思います。

(この例文はAIにより作成されています。特定の文字を含む文章を出力していますが内容が正確でない場合があります。)