Analizirajmo snažne magnete uglavnom sa sljedećih aspekata:
1. Analiza principa formiranja magnetskog polja snažnih NdFeB magneta
Snažni NdFeB magneti, poput struje, ne mogu se vidjeti niti osjetiti. Magnetska sila se može osjetiti samo kada je željezo blizu njega. Magneti se lako izrađuju i imaju široku primjenu. Svatko zna da između materije postoji gravitacijsko polje. Slično magnetskom polju, to je polje koje ispunjava prostor oko magnetskih polova. Veličina magnetskog polja može se izraziti brojem zamišljenih silnica magnetskog polja. Gdje su linije magnetskog polja gušće, magnetsko polje je jače. Naprotiv, gdje su linije magnetskog polja rijetke, magnetsko polje je slabije.
Kada se snažan magnet pomiče, nabijene čestice će iskusiti silu koja se naziva Lorentzova sila u magnetskom polju. Jakost magnetskog polja nabijenih čestica u različitim magnetskim poljima određena je jakošću magnetske sile kojom djeluju Lorenovi magneti. Tesla je međunarodna jedinica koja se posebno koristi za mjerenje gustoće magnetskog toka. Gustoća magnetskog toka je osnovna fizikalna veličina koja opisuje njegovo magnetsko polje, a intenzitet magnetskog polja je pomoćna veličina koja opisuje magnetsko polje.
2. Snažan magnet naziva se trajnim magnetom, pa zar se doista ne demagnetizira?
Snažni magneti nazivaju se stalni magneti. Logično govoreći, demagnetizacija nema nikakve veze s vremenom. Dva su glavna razloga za demagnetizaciju magneta, temperatura i oksidacija. Ako je temperatura previsoka i prijeđe Curiejevu temperaturu od 300 stupnjeva Celzijusa, izgubit će magnetizam. Ako nije dobro zaštićen i oksidira, izgubit će magnetizam, a to je najveći razlog kvara magneta tijekom korištenja. Snažni magneti imaju karakteristike male veličine, male težine i jakih magnetskih svojstava.

