في تطبيقات المغناطيس، يُعد التدفق المغناطيسي أو كثافة التدفق مؤشرًا مهمًا لقياس أدائه (خاصةً في المحركات). ولكن في بعض مجالات التطبيقات، مثل الفرز المغناطيسي والإنقاذ، لا يُعد التدفق المغناطيسي مقياسًا فعالًا لتأثير الفرز أو الامتصاص. يُعد التجاذب المغناطيسي مؤشرًا أكثر فعالية.
يشير الجذب المغناطيسي إلى وزن المادة المغناطيسية الحديدية التي يمكن للمغناطيس امتصاصها. ويتأثر ذلك بعوامل مثل أداء المغناطيس وشكله وحجمه ومسافة امتصاصه. لا توجد صيغة رياضية لحساب مقدار جاذبية المغناطيس، ولكن يمكن قياس قيمة الجذب المغناطيسي باستخدام جهاز قياس الجذب المغناطيسي (عادةً ما يقيس قوة سحب المغناطيس ثم يحولها إلى وزن)، كما هو موضح في الشكل أدناه. ستنخفض جاذبية المغناطيس تدريجيًا مع زيادة مسافة الجسم الممتص.
إذا بحثتَ عن حسابات تجاذب المغناطيس على الإنترنت، ستجد أن العديد من المواقع الإلكترونية تقول: "بحسب التجربة، القوة المغناطيسية لمغناطيسات NdFeB تساوي 600 ضعف وزنها (ويقول البعض 640 ضعفًا)". هل هذه التجربة صحيحة؟ يمكننا التحقق منها بالتجارب.
اختارت التجربة مغناطيسات NdFeB N42 مُلبَّدة بأشكال وأحجام مختلفة، مطلية بطبقات من النيكل والنحاس والنيكل على سطحها، ومُمغنطة في اتجاه الارتفاع. قُيست أقصى قوة سحب (القطب الشمالي) لكل مغناطيس، وحوِّلت إلى وزن امتزاز. وكانت نتائج القياس كما يلي:
| شكل | القطر (مم) | الارتفاع (مم) | الحجم (سم3) | الوزن (جم) | وزن الجذب (كجم) | وزن الجذب/وزن المغناطيس |
| قرص مغناطيسي | 6 | 1 | 0.03 | 0.21 | 0.4 | 1887 |
| 6 | 2 | 0.06 | 0.42 | 0.8 | 1887 | |
| 6 | 3 | 0.08 | 0.64 | 1.2 | 1887 | |
| 6 | 4 | 0.11 | 0.85 | 1.5 | 1769 | |
| 6 | 5 | 0.14 | 1.06 | 1.9 | 1793 | |
| 6 | 6 | 0.17 | 1.27 | 2.1 | 1651 | |
| 8 | 1 | 0.05 | 0.38 | 0.5 | 1327 | |
| 8 | 2 | 0.1 | 0.75 | 1 | 1327 | |
| 8 | 4 | 0.2 | 1.51 | 2 | 1327 | |
| 8 | 5 | 0.25 | 1.88 | 2.5 | 1327 | |
| 20 | 0.5 | 0.16 | 1.18 | 0.6 | 510 | |
| 20 | 1 | 0.31 | 2.36 | 1.3 | 552 | |
| 20 | 3 | 0.94 | 7.07 | 3.9 | 552 | |
| 20 | 5 | 1.57 | 11.78 | 6.4 | 544 | |
| 20 | 10 | 3.14 | 23.55 | 12.5 | 531 | |
| قضيب مغناطيسي | 8 | 20 | 1 | 7.54 | 10.1 | 1340 |
| 8 | 30 | 1.51 | 11.3 | 14.9 | 1318 | |
| 10 | 10 | 0.79 | 5.89 | 6.2 | 1053 | |
| 10 | 20 | 1.57 | 11.78 | 12.6 | 1070 | |
| 10 | 30 | 2.36 | 17.66 | 18.8 | 1064 |
| شكل | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الحجم (سم3) | الوزن (جم) | وزن الجذب (كجم) | وزن الجذب/وزن المغناطيس |
| كتلة المغناطيس | 3 | 3 | 3 | 0.03 | 0.2 | 0.7 | 3457 |
| 3 | 3 | 8 | 0.07 | 0.54 | 1.5 | 2778 | |
| 5 | 5 | 2 | 0.05 | 0.38 | 0.7 | 1867 | |
| 5 | 10 | 2 | 0.1 | 0.75 | 1 | 1333 | |
| 20 | 10 | 5 | 1 | 7.5 | 5.1 | 680 | |
| 22 | 7 | 2 | 0.31 | 2.31 | 1.8 | 779 | |
| 22 | 11 | 2 | 0.48 | 3.63 | 2.2 | 606 | |
| 50 | 25 | 10 | 12.5 | 93.75 | 24.8 | 265 | |
| 50 | 50 | 5 | 12.5 | 93.75 | 18.1 | 193 | |
| 50 | 50 | 25 | 62.5 | 468.75 | 88.5 | 189 |
ليس من الصعب أن نجد من نتائج القياس:
تختلف نسبة الوزن الذي يمكن أن تمتصه المغناطيسات ذات الأشكال والأحجام المختلفة إلى وزنها الخاص بشكل كبير، فبعضها أقل من 200 مرة، وبعضها أكثر من 500 مرة، وبعضها يمكن أن يصل إلى أكثر من 3000 مرة، لذا فإن 600 مرة المكتوبة على الإنترنت ليست صحيحة تمامًا
بالنسبة للأسطوانات أو الكعكات المستديرة ذات القطر المماثل، كلما زاد الارتفاع، زاد الوزن الذي يمكن امتصاصه، وقوة الشفط تتناسب بشكل أساسي مع الارتفاع
بالنسبة للأسطوانات أو الكعكات المستديرة بنفس الارتفاع (الخلايا الزرقاء)، كلما زاد القطر، زاد الوزن الذي يمكن امتصاصه، وقوة الشفط تتناسب بشكل أساسي مع القطر
بالنسبة للأسطوانات أو الكعكات المستديرة ذات الحجم والوزن المتساويين (الخلايا الصفراء)، يختلف القطر والارتفاع، ويختلف الوزن الذي يمكن امتصاصه اختلافًا كبيرًا. بشكل عام، كلما زاد اتجاه المغناطيس، زادت قوة الشفط.
بالنسبة للمغناطيسات ذات الحجم المتساوي، ليس بالضرورة أن تكون قوة الشفط متساوية. وحسب الشكل، قد تختلف قوة الشفط بشكل كبير.
وينطبق الأمر نفسه بالعكس. فالمغناطيسات التي تمتص نفس الوزن من المواد المغناطيسية الحديدية قد تختلف في أشكالها وأحجامها وأوزانها.
بغض النظر عن الشكل، فإن طول اتجاه التوجيه له التأثير الأكبر على قوة الجذب.
