Elektromagnet je uređaj koji može generirati elektromagnetizam nakon što je pod naponom. Provodni namotaj koji odgovara njegovoj snazi je namotan na vanjskoj strani željeznog jezgra. Ovaj kalem sa strujom je magnetski poput magneta i naziva se elektromagnet. Može privući željezne predmete poput magneta. Elektromagnet je uređaj koji može generirati magnetsku silu propuštanjem električne struje. To je netrajni magnet i može se lako aktivirati ili deaktivirati.
Treba napomenuti da je smjer namota zavojnice na željeznoj jezgri u obliku cipele suprotan, jedna strana mora biti u smjeru kazaljke na satu, a druga strana mora biti u suprotnom smjeru. Ako su pravci namotaja isti, magnetizacija dva namotaja na gvozdenom jezgru će se međusobno poništiti, tako da gvozdeno jezgro nije magnetno. Osim toga, kako bi se elektromagnet odmah demagnetizirao kada je isključen, željezno jezgro elektromagneta je napravljeno od mekog željeza ili silikonskog čelika, a ne od čelika. U suprotnom, nakon što se čelik magnetizira, ostat će magnetski dugo vremena i ne može se demagnetizirati, a jačina njegovih magnetskih svojstava ne može se kontrolirati veličinom struje, a prednosti elektromagneta će biti izgubljene. Kada struja prolazi kroz žicu, oko žice se stvara magnetsko polje. Koristeći ovo svojstvo, kada električna struja prolazi kroz solenoid, unutar solenoida se stvara jednolično magnetsko polje. Pod pretpostavkom da je feromagnetna supstanca postavljena u centar solenoida, feromagnetna supstanca će biti magnetizovana i magnetsko polje će biti znatno pojačano.
Općenito, magnetsko polje koje stvara elektromagnet povezano je sa veličinom struje, brojem zavoja zavojnice i feromagnetom u centru. Prilikom projektovanja elektromagneta pažnja se poklanja rasporedu zavojnica i izboru feromagneta, a veličina struje se koristi za kontrolu magnetnog polja. Električni otpor materijala zavojnice ograničava veličinu magnetskog polja koje elektromagnet može generirati, ali s otkrićem i primjenom supravodiča, postojaće prilike da se prevaziđu postojeća ograničenja.
Smjer magnetskog polja elektromagneta može se suditi po Ampereovom zakonu, koji je zakon koji izražava odnos između struje i smjera linija magnetskog polja magnetskog polja pobuđenog strujom, također poznat kao desni spiralno pravilo ruke.
(1) Amperovo pravilo u ravnoj žici pod naponom (Amperovo pravilo 1): Držite ravnu žicu pod naponom desnom rukom, s palcem usmjerenim u smjeru struje, a četiri prsta u smjeru linija magnetskog polja oko ravnu žicu pod naponom. (Razlikovanje smjera struje: da li je ravna žica ili solenoid, spojen je na napajanje, tako da je smjer struje u žici ili solenoidu od "pozitivnog" kontakta, preko žice ili solenoida, i zatim teče natrag "Negativni pol" napajanja! To jest, smjer struje se procjenjuje prema pozitivnim i negativnim polovima priključenog izvora napajanja.)
(2) Amperovo pravilo u solenoidu pod naponom (Amperovo pravilo 2): držite solenoid pod naponom desnom rukom, tako da četiri prsta budu savijena u istom smjeru kao i struja, tada je kraj na koji pokazuje palac solenoid pod naponom N pol.
Elektromagnet ima vrlo širok spektar primjena u našem svakodnevnom životu. Zahvaljujući njegovom izumu, snaga generatora je također znatno poboljšana. Elektromagneti se mogu koristiti u različitim poljima, kao što su velike dizalice koje koriste elektromagnete za podizanje napuštenih vozila; velika oprema za zabavu, automobili, svemirska industrija, industrija i druga poduzeća. Uobičajene primjene elektromagneta su: satovi za satiranje na poslu, kase u supermarketima i automatska vrata za ulazak u neke jedinice. Ovi elektromagneti pretvaraju električnu energiju u magnetsko polje, a zatim magnetska sila koju stvara magnetno polje djeluje na željezno jezgro u središtu elektromagneta kako bi se željezno jezgro pomjerilo. Glavna primjena elektromagneta je sila nastala djelovanjem željeznog jezgra. Ova mala sila može biti nekoliko grama i desetine grama. U teoriji, može biti beskonačno velika. U osnovi, može biti gotovo stotine kilograma.
