Side 2: Magnetisme. omhandler: Hvad er magnetisme? Hvad skyldes det? Syd- og nordpoler, magnetisering/afmagnetisering.
Side 3: Elektromagnetisme.omhandler: Hvad er en elektromagnet? Hvordan virker de? Hvor bruges de?
Side 4: Induktion.omhandler: Hvad er induktion? Hvordan skabes dette? Hvad bruges det til i praksis. AC eller DC?
Side 5: Transformation.omhandler: Kan strømstyrker laves om? Hvordan? Hvorfor?
Side ?? til ??: forsøgsbeskrivelser.omhandler: Forsøgsbeskrivelser til emnerne.
Side ?: Griberegler.
Magnetisme Stoffer, der er magnetiske eller der i hvert fald kan tilegnes magnetiske egenskaber: Jern (26), Cobolt (27) og Nikkel (28) + de sjældne Lanthanider (58 til 71). Alle forbindelser, hvor disse grundstoffer indgår, kan også magnetiseres og tilegnes magnetiske egenskaber. (Bilag 5.1)
Magnetiske genstande er med andre ord, når noget har en magnetisk syd- og nordpol. Magnetiske nordpoler (oftest røde på magneter) tiltrækker magnetiske sydpoler (oftest hvide). Hvis to ens magnetiske poler mødes, frastøder de hinanden. (Bilag 5.2)
Rundt om magneten findes magnetiske feltlinjer. Disse feltlinjer færdes mellem henholdsvis de syd- og nordlige poler. Faktisk går de helt præcist fra nord mod syd. Disse feltlinjer er stærkest ved polerne og svagest omkring stangmagnetens midte. Dette kan man se ved hjælp af jernspåner. ( Bilag 5.3)
I vores planets jord findes også et sådan magnetfelt, dette skyldes jordens ”indre magnet”. Denne ”magnet” er i vores planet placeret således, at den magnetiske sydpol ligger geografisk hvor vi ville betegne nordpå. Derfor ligger den magnetiske nordpol sydpå. Det er på den måde, vi kan finde nord og ved hjælp af et kompas. Det skal dog siges, at den magnetiske syd- og nordpol ikke ligger på den helt præcise geografiske nord- og sydpol, men lidt forskudt.
Det er gratis at oprette en konto