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Donut-Magnete — Außenpole & Bewegung

Werkbank-Test: drei abstoßende Donut-Magnete am Rand einer schwebenden 8-Zoll-Scheibe. Ein Schubs, 1:45 Drehung, sichtbare Schübe — was klappte und was wackelte.

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Worauf im Video achten

  • Drei abstoßende Donut-Magnete am äußeren Rand erzeugen einen spürbaren Schub, der die Drehzeit deutlich länger macht als bei einem normalen Flick.
  • Ein einzelner rechteckiger Magnet außerhalb der Mitte machte die Scheibe wackelig, zeigte aber trotzdem klare Beschleunigung jedes Mal, wenn er sich den Ringmagneten näherte.
  • Stationäre Aufbauten können keine Perpetuum-Mobile-Bewegung erreichen; es braucht kontinuierlichen Input oder einen cleveren Einsatz der Schwerkraft.
  • Wenn man drei weitere Donut-Magnete im Wechselmuster hinzufügt, könnte das die Bewegung glätten und das Abbremsen verringern.
  • Balance ist entscheidend – schon eine kleine Verschiebung verändert, wie sich der Schub anfühlt und wie lange die Scheibe weiterläuft.

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Experimentnotizen (während des Videos lesen)

In dieser Werkbank-Session habe ich eine 8-Zoll-Scheibe auf einer anderen schweben lassen, mit drei starken Donut-Magneten außen angeordnet, alle abstoßend, damit sie schieben statt ziehen. Ein einziger Fingerflick erzeugte überraschend lange Drehzeiten und sichtbare Beschleunigungsstöße, wenn der Rotormagnet an jedem Statormagneten vorbeikam.

Wichtige Erkenntnisse

  • Drei abstoßende Donut-Magnete am äußeren Rand erzeugen einen spürbaren Schub, der die Drehzeit deutlich länger macht als bei einem normalen Flick.
  • Ein einzelner rechteckiger Magnet außerhalb der Mitte machte die Scheibe wackelig, zeigte aber trotzdem klare Beschleunigung jedes Mal, wenn er sich den Ringmagneten näherte.
  • Stationäre Aufbauten können keine Perpetuum-Mobile-Bewegung erreichen; es braucht kontinuierlichen Input oder einen cleveren Einsatz der Schwerkraft.
  • Wenn man drei weitere Donut-Magnete im Wechselmuster hinzufügt, könnte das die Bewegung glätten und das Abbremsen verringern.
  • Balance ist entscheidend – schon eine kleine Verschiebung verändert, wie sich der Schub anfühlt und wie lange die Scheibe weiterläuft.

Kurzer Werkbank-Test mit Donut-Magneten an den Außenpolen. Ein einziger Flick hat über eine Minute Bewegung erzeugt mit sichtbaren magnetischen Schubstößen. Balance und Schwerkraft haben beide eine Rolle dabei gespielt, wie lange sie weiter gedreht hat. Für die nächste Runde sind mehr Magnete bestellt.

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