Elektromagnet je naprava, ki lahko po napajanju ustvari elektromagnetizem. Na zunanji strani železnega jedra je navito prevodno navitje, ki ustreza njegovi moči. Ta tuljava, po kateri teče tok, je magnetna kot magnet in se imenuje elektromagnet. Železne predmete lahko privlači kot magnet. Elektromagnet je naprava, ki lahko s prehajanjem električnega toka ustvari magnetno silo. Je nestalni magnet in ga je mogoče enostavno aktivirati ali deaktivirati.
Upoštevati je treba, da je smer navijanja tuljave na železnem jedru v obliki čevlja nasprotna, ena stran mora biti v smeri urinega kazalca, druga stran pa mora biti v nasprotni smeri urinega kazalca. Če sta smeri navijanja enaki, se bo magnetizacija obeh tuljav na železnem jedru medsebojno izničila, tako da železno jedro ni magnetno. Poleg tega je železno jedro elektromagneta izdelano iz mehkega železa ali silicijevega jekla, ne iz jekla, da se elektromagnet takoj razmagneti, ko je izklopljen. V nasprotnem primeru, ko je jeklo magnetizirano, bo ostalo magnetno dolgo časa in ga ni mogoče razmagnetiti, moči njegovih magnetnih lastnosti pa ni mogoče nadzorovati z velikostjo toka, prednosti elektromagnetov pa bodo izgubljene. Ko tok teče skozi žico, se okoli žice ustvari magnetno polje. Z uporabo te lastnosti, ko električni tok teče skozi solenoid, se znotraj solenoida ustvari enakomerno magnetno polje. Ob predpostavki, da je feromagnetna snov postavljena v sredino solenoida, bo feromagnetna snov namagnetena in magnetno polje bo močno okrepljeno.
Na splošno je magnetno polje, ki ga ustvari elektromagnet, povezano z velikostjo toka, številom ovojev tuljave in feromagnetom v središču. Pri načrtovanju elektromagnetov je pozornost namenjena razporeditvi tuljav in izbiri feromagnetov, z velikostjo toka pa krmilimo magnetno polje. Električni upor materiala tuljave omejuje velikost magnetnega polja, ki ga lahko ustvari elektromagnet, vendar bodo z odkritjem in uporabo superprevodnikov priložnosti za preseganje obstoječih omejitev.
Smer magnetnega polja elektromagneta je mogoče presoditi po Amperovem zakonu, ki je zakon, ki izraža razmerje med tokom in smerjo silnic magnetnega polja magnetnega polja, ki ga vzbuja tok, znan tudi kot desno- ročno spiralno pravilo.
(1) Amperejevo pravilo v ravni žici pod napetostjo (Amperovo pravilo 1): Ravno žico pod napetostjo držite z desno roko, tako da je palec obrnjen v smeri toka, štirje prsti pa v smeri magnetnih silnic okrog napajano ravno žico. (Razlikovanje smeri toka: ne glede na to, ali gre za ravno žico ali solenoid, je priključen na napajanje, tako da je smer toka v žici ali solenoidu od "pozitivnega" kontakta, skozi žico ali solenoid, in nato teče nazaj "negativni pol" napajalnika! To pomeni, da se smer toka ocenjuje po pozitivnem in negativnem polu priključenega napajalnika.)
(2) Amperejevo pravilo v elektromagnetu pod napetostjo (Amperovo pravilo 2): Držite elektromagnet pod napetostjo z desno roko, tako da so štirje prsti upognjeni v isto smer kot tok, nato pa je konec, na katerega kaže palec, elektromagnet pod napetostjo N pol.
Elektromagnet ima zelo širok spekter uporabe v našem vsakdanjem življenju. Zaradi njegovega izuma se je močno izboljšala tudi moč generatorjev. Elektromagneti se lahko uporabljajo na različnih področjih, kot so veliki žerjavi, ki uporabljajo elektromagnete za dvigovanje zapuščenih vozil; velika zabaviščna oprema, avtomobili, letalstvo, industrija in druga podjetja. Običajne uporabe elektromagnetov so: ure za merjenje časa v službi, blagajne v supermarketih in avtomatska vrata za vstop v nekatere enote. Ti elektromagneti pretvorijo električno energijo v magnetno polje, nato pa magnetna sila, ki jo ustvari magnetno polje, deluje na železno jedro v središču elektromagneta, da se železno jedro premakne. Glavna uporaba elektromagnetov je sila, ki nastane z delovanjem železnega jedra. Ta majhna sila je lahko nekaj gramov in desetin gramov. V teoriji je lahko neskončno velik. V bistvu je lahko skoraj na stotine kilogramov.
