
1. כאשר האלקטרון מסתובב, הוא מייצר מגנטיות, שהיא המקור האמיתי למגנטיות. כל עוד הספין של האלקטרון לא מפסיק, המגנטיות לא ממש נעלמת. כשהיינו צעירים היינו משחקים הרבה עם מגנטים וזה היה כיף. זה יכול להיספג על כל חפץ המכיל ברזל. כמו כן, הם מושכים ודוחים זה את זה. אנחנו גם יודעים שיש נקודות חיוביות ושליליות על מגנט. רק אם שני הקטבים זהים ימשכו זה את זה, אחרת, הם ידחו זה את זה. אבל באופן תמוה, נראה שהמגנט לעולם לא מאבד את כוחו.
2. האנרגיה של המגנט נוצרת מאינטראקציה של שדות חשמליים. כשמדובר במקור הכוח המגנטי של המגנטיט, עלינו לדבר על השדה המגנטי של היחידה האטומית. למעשה, לפי השדה המגנטי של היחידה האטומית, הכל מגנטי. רק ברזל וניקל יכולים להראות זאת בבירור. מבנה המגנטיט מורכב מברזל וניקל. למעשה, למרות שהכל מגנטי, רק לברזל וניקל יש סידור קבוע של מגנטיות. עצמים אחרים מפוזרים לכדור, והכוח המגנטי שלו הוא בכיוונים שונים, כך שהתוצאה בעצם לא מראה שום מגנטיות. יש לציין כי בשל "צימוד החליפין" החזק בין האלקטרונים של החומר הפרומגנטי, לאחר המגנטיזציה, גם אם השדה המגנטי החיצוני יוסר, התחום המגנטי הפנימי של החומר הפרומגנטי יישאר ללא שינוי, ובכך יראה תכונות מגנטיות. בקנה מידה מקרוסקופי.
3. אטום מורכב מגרעין ואלקטרונים, כאשר הגרעין טעון חיובי והאלקטרונים טעונים שלילי. בתוך האטום, אלקטרונים נעים ללא הרף סביב הגרעין, ובמקביל, הם מסתובבים ללא הרף. תנועה זו של אלקטרונים יוצרת שדה מגנטי מכיוון שמטען נע יוצר זרם חשמלי, שגם יוצר שדה מגנטי. ברוב החומרים, עקב תנועה לא מסודרת של אלקטרונים, אפקט מגנט זה המיוצר על ידי האלקטרונים מבטל זה את זה, ובכך מפגין אי-מגנטיות מקרוסקופית. מצד שני, ישנה אינטראקציה חזקה בין האלקטרונים של חומרים פרומגנטיים – "צימוד חילופי", כך שהשדות המגנטיים שהם יוצרים מתאחדים באופן ספונטני באזורים קטנים, אותם אנו מכנים "תחומים מגנטיים".


















