Οι "σιδηρομαγνητικές ουσίες" όπως ο σίδηρος έχουν μια ειδική δομή μέσα. Αποδεικνύεται ότι το εσωτερικό μιας σιδηρομαγνητικής ουσίας αποτελείται από αμέτρητους εξαιρετικά μικροσκοπικούς "μικρούς μαγνήτες". Αυτοί οι μικροί μαγνήτες μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα και οι οδηγίες τους είναι συνήθως χαοτικές, ο μαγνητισμός τους ακυρώνει ο ένας τον άλλον και ολόκληρο το αντικείμενο δεν δείχνει μαγνητισμό. Μόλις συναντήσουν τους μαγνήτες, οι "μικροί μαγνήτες" μέσα στη σιδηρομαγνητική ουσία αναδιοργανώνονται, προς την ίδια κατεύθυνση, και ο μαγνητισμός επικαλύπτεται ο ένας στον άλλο έτσι ώστε η σιδηρομαγνητική ουσία να δείχνει μακροσκοπικό μαγνητισμό. Μόνο πολύ λίγες ουσίες στον κόσμο είναι σιδηρομαγνητικές ουσίες, όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο. Η κατάλληλη προσθήκη άλλων στοιχείων σε σιδηρομαγνητικές ουσίες μπορεί να κάνει τους αμέτρητους μικροσκοπικούς "μικρούς μαγνήτες" μέσα να περιστρέφονται πιο ευέλικτα ή αντίστροφα, έτσι ώστε να υπάρχουν "μαλακοί μαγνήτες" και "σκληροί μαγνήτες". Το φύλλο χάλυβα πυριτίου του μετασχηματιστή είναι μια χαμηλής συχνότητας μαλακή μαγνητική μαγνητική ουσία, ημαγνητική ράβδοςστο ραδιόφωνο είναι μια υψηλής συχνότητας μαλακή μαγνητική ουσία, και ο μαγνήτης είναι μια σκληρή μαγνητική ουσία.
Καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά των μαγνητών. Εάν εξηγείται από την άποψη του ατομικού ρεύματος, το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από το ρεύμα μαγνητίζει άλλα αντικείμενα. Τα μαγνητισμένα αντικείμενα παράγουν ηλεκτρικά πεδία. Η αλληλεπίδραση των ηλεκτρικών πεδίων δημιουργεί δύναμη.
Το μεγαλύτερο μέρος της ύλης αποτελείται από μόρια. Τα μόρια αποτελούνται από άτομα και τα άτομα αποτελούνται από πυρήνες και ηλεκτρόνια. Μέσα στο άτομο, το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται συνεχώς και περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα. Και οι δύο αυτές κινήσεις των ηλεκτρονίων παράγουν μαγνητισμό. Αλλά στα περισσότερα υλικά, οι κατευθύνσεις της κίνησης των ηλεκτρονίων είναι διαφορετικές και χαοτικές, και τα μαγνητικά εφέ ακυρώνουν το ένα το άλλο. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες ουσίες δεν παρουσιάζουν μαγνητισμό υπό κανονικές συνθήκες.
Οι σιδηρομαγνητικές ουσίες όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο, το νικέλιο ή ο φερρίτη είναι διαφορετικές. Το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται σε αυτό μπορεί αυθόρμητα να τακτοποιήσει σε μια μικρή σειρά για να σχηματίσει μια αυθόρμητη ζώνη μαγνήτισης. Αυτή η αυθόρμητη ζώνη μαγνήτισης ονομάζεται μαγνητική περιοχή. Αφού μαγνητιστεί η σιδηρομαγνητική ουσία, οι εσωτερικές μαγνητικές περιοχές είναι διατεταγμένες τακτοποιημένα και προς την ίδια κατεύθυνση για να ενισχύσουν το μαγνητισμό και να σχηματίσουν μαγνήτη. Η διαδικασία μαγνήτισης του μαγνήτη είναι η διαδικασία μαγνήτισης του μπλοκ σιδήρου. Το μαγνητισμένο μπλοκ σιδήρου και ο μαγνήτης με διαφορετικές πολώσεις παράγουν ελκυστική δύναμη και το μπλοκ σιδήρου είναι σταθερά "κολλημένο" με το μαγνήτη. Λέμε ότι οι μαγνήτες είναι μαγνητικοί.
Καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά των μαγνητών. Εάν εξηγείται από την άποψη του ατομικού ρεύματος, το μαγνητικό πεδίο που παράγεται από το ρεύμα μαγνητίζει άλλα αντικείμενα. Τα μαγνητισμένα αντικείμενα παράγουν ηλεκτρικά πεδία. Η αλληλεπίδραση των ηλεκτρικών πεδίων δημιουργεί δύναμη.
Το μεγαλύτερο μέρος της ύλης αποτελείται από μόρια. Τα μόρια αποτελούνται από άτομα και τα άτομα αποτελούνται από πυρήνες και ηλεκτρόνια. Μέσα στο άτομο, το ηλεκτρόνιο περιστρέφεται συνεχώς και περιστρέφεται γύρω από τον πυρήνα. Και οι δύο αυτές κινήσεις των ηλεκτρονίων παράγουν μαγνητισμό. Αλλά στα περισσότερα υλικά, οι κατευθύνσεις της κίνησης των ηλεκτρονίων είναι διαφορετικές και χαοτικές, και τα μαγνητικά εφέ ακυρώνουν το ένα το άλλο. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες ουσίες δεν είναι μαγνητικές υπό κανονικές συνθήκες.
Οι μαγνήτες δεν λειτουργούν σε μέταλλα όπως ο χρυσός, το ασήμι, ο χαλκός, το αλουμίνιο, ο μόλυβδος κ.λπ.












































