磁性是怎么回事?
-
鐵、鈷、鎳等為什么能夠被磁鐵吸引,而各種磁鐵又為什么具有磁性,請就各種情況比較具體詳細(xì)地介紹一下。... 鐵、鈷、鎳等為什么能夠被磁鐵吸引,而各種磁鐵又為什么具有磁性,請就各種情況比較具體詳細(xì)地介紹一下。 展開
全部評論(6條)
-
- gbsomjpd 2009-07-17 00:00:00
- LZ這個(gè)問題人類無法解答
-
贊(15)
回復(fù)(0)
-
- 林文姬9 2009-07-08 00:00:00
- 1樓說得對
-
贊(17)
回復(fù)(0)
-
- kweipnf87 2009-07-07 00:00:00
- 磁性是物質(zhì)的基本屬性之一,所有的物質(zhì)都是磁介質(zhì)。 按照磁性,物質(zhì)分為三種: 1。順磁性物質(zhì),這種物質(zhì)在磁場作用下產(chǎn)生與外磁場相同的附加磁場,大部分物質(zhì)都屬于此類, 2??勾判晕镔|(zhì),這種物質(zhì)在磁場作用下產(chǎn)生與外磁場相反的附加磁場,象銅和惰性氣體等。 3,鐵磁性物質(zhì),這種物質(zhì)在磁場作用下產(chǎn)生與外磁場相同的強(qiáng)烈的附加磁場,例如,鐵鈷鎳等。 根據(jù)安培Z先提出的假說,在順磁質(zhì)的分子中存在著的具有一定磁矩的分子電流.在沒有外磁場時(shí),由于分子的熱運(yùn)動,這些分子電流的取向是不規(guī)則的,因此它們所產(chǎn)生的磁場平均起來等于零,對外不顯示磁性.當(dāng)有外磁場存在時(shí),這些分子電流受到外場的取向作用,它們的磁矩格轉(zhuǎn)向外磁場的方向,產(chǎn)生沿外磁場方向的附加磁場.這就是順磁質(zhì)磁化的原因. 組成反磁質(zhì)的分子,在沒有外磁場時(shí),分子內(nèi)的結(jié)構(gòu)使得它們的分子電流等于零.當(dāng)外磁場被引入時(shí),正象閉合圓導(dǎo)線中引入磁場時(shí)要產(chǎn)生感應(yīng)電流一樣,在這些反磁質(zhì)的分子中也特產(chǎn)生感應(yīng)電流.因?yàn)榉肿又袥]有電阻,與在超導(dǎo)體中一樣,電流一經(jīng)產(chǎn)生將永遠(yuǎn)環(huán)流不息,直到外磁場撤老時(shí)引起反向感應(yīng)電流與它抵消為止. 在外磁場的作用下,所有磁介質(zhì)都要產(chǎn)生感應(yīng)的分子電流,即反磁性是一切物質(zhì)所共有的,但是在順磁質(zhì)的分子中,分子電流的磁矩要比感應(yīng)電流的隘矩大得多,因此物質(zhì)的反磁性被掩蓋了,只出現(xiàn)順磁性. 而鐵磁性的成因問題,有過一個(gè)磁疇假說: 很多物質(zhì)的單個(gè)原子的磁矩是在一個(gè)數(shù)量級上的,所以并不是原子的磁矩受到磁場的影響而造成了鐵磁體與其他磁介質(zhì)的差別。而是因?yàn)殍F磁體的原子更容易在外磁場作用下排列起來。 為什么鐵磁體中原子磁矩這樣容易排列起來呢?這是因?yàn)樵阼F磁體中存在著由于原子間強(qiáng)烈的交互作用(稱為交換力)而產(chǎn)生的分子場.分子場的作用和磁場一樣,使得原子的滋矩發(fā)生取向排列,分子場的大小,較普通的磁場強(qiáng)得多,例如,鐵在室溫下,就有95%以上的原于磁矩由于分子場的作用而取向排列了起來.但是鐵磁體在未經(jīng)磁化前并不表現(xiàn)出磁性,這是因?yàn)槊恳昏F磁體實(shí)際上分成許多小區(qū)域,我們稱這樣的小區(qū)域?yàn)榇女牐肿訄鍪姑恳淮女犞懈鱾€(gè)原于的磁矩排列在同一方向,但各個(gè)磁疇的磁矩方向彼此不同,因此在沒有外磁場時(shí),雖然各個(gè)磁疇內(nèi)原于磁短已經(jīng)差不多全部排列起來了,鐵隘體的總磁短仍為零,整個(gè)鐵磁體不呈現(xiàn)出磁性.加上外磁場后,各個(gè)磁躊的磁矩方向轉(zhuǎn)向外磁場的方向,鐵磁體的總磁矩便不為零.鑒于各個(gè)滋疇中的原于磁矩在沒有外磁場時(shí)就已取向了,所以鐵滋體在不大的外磁場中也表現(xiàn)出強(qiáng)磁性來。 當(dāng)溫度高過一個(gè)值后(居里點(diǎn)),磁疇瓦解,失去鐵磁體性質(zhì),與普通順磁性物質(zhì)相同。
-
贊(17)
回復(fù)(0)
-
- 唐文生是我 2009-07-07 00:00:00
- 我也只知道一些。 很早以前人們以為磁性只是某些特別物體才有的性質(zhì)。大家都知道磁鐵有極,但是有個(gè)現(xiàn)象很奇特,就是當(dāng)你把這個(gè)磁鐵從中間弄斷的時(shí)候,并不會產(chǎn)生兩塊分別只有一個(gè)極的磁鐵,無論你怎么分下去,所得到的都是有兩極的磁鐵。這讓人們無法解釋。 后來麥克斯韋發(fā)現(xiàn)了電磁感應(yīng)現(xiàn)象,當(dāng)他給導(dǎo)線通電的一瞬間他發(fā)現(xiàn)放在旁邊的指南針有了輕微的偏轉(zhuǎn)。進(jìn)過長期研究他建立的電磁感應(yīng)理論,說變化的電場能產(chǎn)生磁場,變化的磁場也能產(chǎn)生電場。我們現(xiàn)在用的各種通信設(shè)備就是靠這種電磁互感,在空間中長生相互跌跤的電磁場來往前傳播的。 現(xiàn)在也有人提出假說,所謂磁場就是由物體中電子一致的圓周旋轉(zhuǎn)方向造成的,為什么磁鐵有磁性,而木頭沒有?因?yàn)榇盆F中的電子的圓周運(yùn)動法線方向朝向比較一致,這樣每個(gè)電子變化的電場產(chǎn)生了的磁場經(jīng)過累加變得足夠強(qiáng)大,足以表現(xiàn)出磁性。而木頭中電子仍然做著無規(guī)律的運(yùn)動,單個(gè)電子的變化電場產(chǎn)生的磁場都相互抵消了。這也解釋了為什么找不到磁單體存在的原因。同樣,鐵塊本來沒有磁性,為什么給通了電之后產(chǎn)生了磁性呢?就是因?yàn)殡妶鍪沟描F中的電子重新排布,方向一致導(dǎo)致微磁場疊加形成宏觀磁場。而為什么木頭通電不會有磁性呢?我想因?yàn)槟绢^中電子不如金屬中電子的活性大,電場的能量一般不足以使得它們重新排布,所以不足形成方向一致的宏觀磁場。
-
贊(12)
回復(fù)(0)
-
- jkbaili 2009-07-06 00:00:00
- 物質(zhì)能量!~
-
贊(14)
回復(fù)(0)
-
- pingluopingluo 2009-07-06 00:00:00
- 說真的,這是物理問題,你應(yīng)該去物理那里問
-
贊(9)
回復(fù)(0)
熱門問答
- 磁性是怎么回事?
- 鐵、鈷、鎳等為什么能夠被磁鐵吸引,而各種磁鐵又為什么具有磁性,請就各種情況比較具體詳細(xì)地介紹一下。... 鐵、鈷、鎳等為什么能夠被磁鐵吸引,而各種磁鐵又為什么具有磁性,請就各種情況比較具體詳細(xì)地介紹一下。 展開
2009-07-05 10:25:52
543
6
- 引力的“磁性”是怎么回事
2016-05-01 20:26:04
468
1
- 什么是磁性羅盤
2013-07-28 14:43:37
578
1
- 磁性是如何形成的?
- 磁性的行成原因是什么?... 磁性的行成原因是什么? 展開
2013-12-21 12:14:27
409
2
- 什么是順磁性,什么是反磁性?
- 什么是順磁性,什么是反磁性?什么是順磁性物質(zhì),什么是反磁性物質(zhì)? 物質(zhì)的順反磁性如何判斷?
2017-11-24 09:46:23
1702
1
- 什么是磁性無活塞桿氣缸
2016-12-02 02:11:58
282
1
- 鋁是一種什么磁性物質(zhì)
2018-03-16 01:38:36
1174
1
- 如何恢復(fù)磁性鑰匙的磁性
2017-11-25 22:50:58
985
1
- 如何增加磁性納米材料的磁性
2018-11-22 18:09:12
318
0
- 磁鐵的磁性是怎樣產(chǎn)生的?
2012-03-16 15:26:38
393
2
- 磁性是什么意思?
- 在小說里,通常在人物說話時(shí)會出現(xiàn)磁性這個(gè)詞語 比如:一個(gè)非常有磁性的男聲傳入在她的耳中 那磁性是什么意思?
2007-12-06 10:13:55
455
4
- 什么是磁性鎖閉閘閥,原理是什么.
2011-06-28 02:17:29
616
3
- 磁性氧化物都有那些,它們的磁性大小怎樣
2006-07-25 00:50:35
440
3
- 鑄鐵零件在機(jī)械加工后有時(shí)會產(chǎn)生帶磁性的切屑?磁性是怎么產(chǎn)生的
2016-02-03 19:45:19
450
1
- 變頻空調(diào)是怎么回事?
- 變頻是什么意思?頻率是什么概念?
2013-06-10 01:08:12
393
3
- 共振是怎么回事
- 可以怎樣避免
2007-10-26 01:18:36
387
2
- 雷達(dá)測速是怎么回事
- 開車時(shí) 老見前面的隱蔽出停有一臺警車 上面裝著測速儀 能具體描述下 雷達(dá)測速嗎
2013-09-19 00:44:41
508
5
- 納米技術(shù)是怎么回事
- 它的原理是什么,它都可以做什么
2006-05-15 23:10:52
579
1
- 脂肪肝是怎么回事
2018-07-31 03:10:54
549
2
4月突出貢獻(xiàn)榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論