Elektromagnet je uređaj koji može generirati elektromagnetizam nakon uključivanja. S vanjske strane željezne jezgre namotan je vodljivi namot koji odgovara njegovoj snazi. Ova zavojnica kojom teče struja je magnetska poput magneta i naziva se elektromagnet. Može privući željezne predmete poput magneta. Elektromagnet je uređaj koji može generirati magnetsku silu propuštanjem električne struje. To je nestalni magnet i može se lako aktivirati ili deaktivirati.
Treba napomenuti da je smjer namotavanja zavojnice na željeznu jezgru u obliku cipele suprotan, jedna strana mora biti u smjeru kazaljke na satu, a druga strana mora biti u suprotnom smjeru. Ako su smjerovi namotaja isti, magnetizacija dviju zavojnica na željeznoj jezgri međusobno će se poništiti, tako da željezna jezgra nije magnetna. Osim toga, kako bi se elektromagnet odmah demagnetizirao kada je isključen, željezna jezgra elektromagneta izrađena je od mekog željeza ili silikonskog čelika, a ne od čelika. U suprotnom, jednom kada se čelik magnetizira, ostat će magnetičan dugo vremena i ne može se demagnetizirati, a jačina njegovih magnetskih svojstava ne može se kontrolirati veličinom struje, a prednosti elektromagneta bit će izgubljene. Kada struja prolazi kroz žicu, oko žice se stvara magnetsko polje. Koristeći ovo svojstvo, kada električna struja prolazi kroz solenoid, unutar solenoida se stvara jednoliko magnetsko polje. Pod pretpostavkom da je feromagnetska tvar postavljena u središte solenoida, feromagnetska tvar će biti magnetizirana i magnetsko polje će biti znatno pojačano.
Općenito, magnetsko polje koje stvara elektromagnet povezano je s jačinom struje, brojem zavoja zavojnice i feromagnetom u središtu. Pri projektiranju elektromagneta vodi se računa o rasporedu zavojnica i izboru feromagneta, a za upravljanje magnetskim poljem koristi se veličina struje. Električni otpor materijala zavojnice ograničava veličinu magnetskog polja koje elektromagnet može generirati, ali s otkrićem i primjenom supravodiča, bit će mogućnosti da se nadmaše postojeća ograničenja.
Smjer magnetskog polja elektromagneta može se procijeniti prema Amperovom zakonu, koji je zakon koji izražava odnos između struje i smjera linija magnetskog polja magnetskog polja pobuđenog strujom, također poznatog kao desno- ručno spiralno pravilo.
(1) Ampereovo pravilo u ravnoj žici pod naponom (Ampereovo pravilo 1): Držite ravnu žicu pod naponom desnom rukom, s palcem usmjerenim u smjeru struje, a četiri prsta u smjeru linija magnetskog polja oko ravna žica pod naponom. (Razlikovanje smjera struje: radi li se o ravnoj žici ili solenoidu, spojen je na napajanje, tako da je smjer struje u žici ili solenoidu od "pozitivnog" kontakta, kroz žicu ili solenoid, i zatim teče natrag "negativni pol" napajanja! To jest, smjer struje se procjenjuje prema pozitivnim i negativnim polovima priključenog napajanja.)
(2) Ampereovo pravilo u solenoidu pod naponom (Ampereovo pravilo 2): Držite solenoid pod naponom desnom rukom, tako da su četiri prsta savijena u istom smjeru kao i struja, a kraj prema kojem palac pokazuje je solenoid pod naponom N pol.
Elektromagnet ima vrlo širok raspon primjena u našem svakodnevnom životu. Njegovim izumom znatno je poboljšana i snaga generatora. Elektromagneti se mogu koristiti u raznim područjima, kao što su velike dizalice koje koriste elektromagnete za podizanje napuštenih vozila; velike zabavne opreme, automobila, zrakoplovstva, industrije i drugih poduzeća. Uobičajene primjene elektromagneta su: satovi za mjerenje vremena na poslu, blagajne u supermarketima i automatska vrata za ulazak u neke jedinice. Ovi elektromagneti pretvaraju električnu energiju u magnetsko polje, a zatim magnetska sila koju stvara magnetsko polje djeluje na željeznu jezgru u središtu elektromagneta kako bi se željezna jezgra pokrenula. Glavna primjena elektromagneta je sila koja nastaje djelovanjem željezne jezgre. Ta mala sila može biti nekoliko grama i desetaka grama. U teoriji, može biti beskonačno velik. Uglavnom, to može biti gotovo stotine kilograma.
