Analüüsime võimsaid magneteid peamiselt järgmistest aspektidest:
1. Võimsate NdFeB magnetite magnetvälja moodustumise põhimõtte analüüs
Võimsaid NdFeB magneteid, nagu elektrit, ei saa näha ega tunda. Magnetjõudu on tunda ainult siis, kui raud on selle lähedal. Magneteid on lihtne valmistada ja neil on lai kasutusala. Kõik teavad, et mateeria vahel on gravitatsiooniväli. Sarnaselt magnetväljaga on see väli, mis täidab ruumi magnetpooluste ümber. Magnetvälja suurust saab väljendada kujuteldavate magnetvälja joonte arvuga. Kui magnetvälja jooned on tihedamad, on magnetväli tugevam. Vastupidi, seal, kus magnetvälja jooned on hõredad, on magnetväli nõrgem.
Kui võimas magnet liigub, kogevad laetud osakesed magnetväljas jõudu, mida nimetatakse Lorentzi jõuks. Laetud osakeste magnetvälja tugevus erinevates magnetväljades määratakse Loreni magnetite poolt avaldatava magnetjõu tugevuse järgi. Tesla on rahvusvaheline mõõtühik, mida kasutatakse spetsiaalselt magnetvoo tiheduse mõõtmiseks. Magnetvoo tihedus on põhiline füüsikaline suurus, mis kirjeldab selle magnetvälja, ja magnetvälja intensiivsus on abisuurus, mis kirjeldab magnetvälja.
2. Võimsat magnetit nimetatakse püsimagnetiks, kas see siis tõesti ei demagnetiseeru?
Võimsaid magneteid nimetatakse püsimagnetiteks. Loogiliselt võttes pole demagnetiseerimisel ajaga mingit pistmist. Magneti demagnetiseerumise, temperatuuri ja oksüdeerumise põhjuseks on kaks peamist põhjust. Kui temperatuur on liiga kõrge ja ületab Curie temperatuuri 300 kraadi Celsiuse järgi, kaotab see magnetismi. Kui see pole hästi kaitstud ja oksüdeeritud, kaotab see magnetismi ja see on suurim põhjus magneti rikkeks kasutamise ajal. Võimsatel magnetitel on väikesed mõõtmed, kerge kaal ja tugevad magnetilised omadused.

