1樓:不一樣的男人
只要電流產bai
生的磁場方向和磁鐵du一致,並磁zhi場強度超過磁鐵本身dao的磁場,那磁鐵就變成版了電磁權鐵的鐵芯磁極,磁場應該是會強的。如果線圈只是產生很小的磁場就沒有什麼意義。如果線圈磁場和永磁鐵磁場相反,則通電會排斥,這是有危險的。
磁場是一種看不見、摸不著的特殊物質,磁場不是由原子或分子組成的,但磁場是客觀存在的。磁場具有波粒的輻射特性。磁體周圍存在磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的,所以兩磁體不用接觸就能發生作用。
電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態的物質。由於磁體的磁性**於電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或電場的變化而產生的。用現代物理的觀點來考察,物質中能夠形成電荷的終極成分只有電子(帶單位負電荷)和質子(帶單位正電荷),因此負電荷就是帶有過剩電子的點物體,正電荷就是帶有過剩質子的點物體。
運動電荷產生磁場的真正場源是運動電子或運動質子所產生的磁場。例如電流所產生的磁場就是在導線中運動的電子所產生的磁場。
磁鐵的磁場強度大小跟什麼有關?圓盤形磁鐵(半徑有0.1m,厚度1cm,普通材料)的磁場強度大概有多大?
2樓:江南明花
磁鐵的磁場強度大小跟1.材料2.體積3.形狀 有關.
圓盤形磁鐵(半徑有0.1m,厚度1cm,普通材料)的磁場強度大概有8000~10000高斯.如果用強磁的話強度大概有40000高斯.
如果要有吸放功能.最好用電磁鐵.否則永磁40000高斯吸力太強大了.要分開有所困難.
3樓:有點開心
不同種類磁鐵有不同的磁場強度,材料不變的情況下能增強磁場強度的方法有:
一、把磁鐵靠近鐵或磁鐵,
二、用線圈圈住磁場通入電壓,電流越大磁場越強。要麼就改變磁鐵的材料。目前最強的是超強永磁體材料。
4樓:匿名使用者
哈哈 4萬高斯 你要做出啦就發財啦
如果只用到永磁鐵的一個表面 可以加鐵片 鐵片被磁化後成為磁鐵的一部分 另外鐵片可以隔磁的 要足夠厚的鐵片
磁鐵是通過充磁的 但是一般都會飽和充磁的 所以你們老師說的電磁化沒啥用處 倒有可能把磁鐵給退磁了
5樓:匿名使用者
邊緣1000gs,中心400gs.只是大概。鐵氧體。
組成合理磁系。
037165229553
磁鐵的磁性強度是永恆不變的嗎?
6樓:
會啊1、永磁場環路定律的突破
在圖1中,左右兩端的n與s為平板永磁體的南北極,兩圓形n為條形永磁體的北極。由於永磁體的效應,永磁場環路做功可以不為零!如圖1中abcda的迴圈,其永磁場環路做功就不為零!
我們知道,由於永磁體的永磁場強度離的越遠越梳散薄弱,這樣在abcda的迴圈中,磁條n極由a到b再到c時,受磁場力加速而做正功;磁條n極由c到d再到a時,雖然要被磁場力減速而做負功,但是做的正功要比做的負功大,以至於使得永磁場環路做功不為零,這就突破了永磁場環路定律的侷限。
2、高效自動迴圈的形成
由於永磁場環路做功不為零,那麼多出來的能量就是創造出來的!所以,利用此原理做成的永磁電動機至少能夠實現效率高達95%以上的能量高效運用,而以住的各種電動機效率最高只能達到85%。如果實現了輸出能量是輸入能量的1.
8倍以上,即效率達到了180%以上,拿出180%以下的能量來返回,就無需外來的能量輸入而實現自動迴圈,並且還能夠源源不斷的對外輸出剩餘的能量,供給人們生產生活的需求。
3、能量的創造**
永磁現象的本質是分子電流,是一種永恆的電流,只要分子電流始終保持有序化,就會永恆地保持永磁鐵的磁勢能。
永磁體在充磁後再經過人為老化,其磁性可以長久不變,就能應用在很多地方,如永磁電動機或永磁發電機。但是在設計它們時也要考慮受溫度和磁場干擾的影響,以避免永磁鐵被意外消磁。
實踐證明,無論是永磁電動機還是永磁發電機,輸出的能量都是永磁鐵充磁時消耗能量的無數倍,然而永磁鐵的磁性仍然幾十年保持良好。所以不論是電磁場還是永磁場,它們對永磁體的分子電流有擾動是可以理解的,但是要在合理的使用環境中造成永磁場的衰減是不可能的。
既然永磁能沒有因做功而消耗,那麼永磁動機所創造的能量又是從**來的呢?
參見「時空能量論」,我們可以知道:永磁現象的分子電流,是帶電粒子環繞運動形成的。帶電粒子環繞運動速度越快,則分子電流越大、永磁場越強、分子質量也越大。
反之,帶電粒子環繞運動速度越慢,則分子電流越小、永磁場越弱、分子質量也越小。
當永磁場發生變化時,由於原永磁場要反抗與平衡以保持不變,從而引起原永磁場的相應變化,這時原永磁體的質量就會跟隨變化。
具體表現在:由於反抗平衡宇宙法則的存在,永磁體的質量減小,則永磁場作正功;永磁場作負功,則永磁體的質量增大。在均勻永磁場中,正功負功抵消,質增質減抵消。
在非均勻永磁場中,負功(或沒有負功)不能彌補永磁體的質量虧損,則永磁體就會吸收周圍的時空能量將之變換為質量,以彌補原永磁體的質量虧損。
因此,當我們利用非均勻永磁場,實現環路做功不為零時,我們就可以吸收時空能量,將其變換為動能輸出。
這種現象的出現,從表面上看是創造了能量,違背了能量守恆。然而從深處上看卻是發現了新的能量轉換機制。從整個宇宙的總體上看,能量照樣還是守恆的。
7樓:匿名使用者
會逐漸衰弱的,只是衰減的速度有快有慢,快的如銀行卡使用太頻繁就需要加磁,慢的可以保持很長時間,幾百上千年。磁性也是一種能量!
8樓:外星人再此
並不是的,有典型的例子:發電機或者電動機。大型發電機等中現在多采用電磁鐵,因為我們所的磁鐵一般有四氧化三鐵等物製造,磁性儲存的久,但是會減弱。
9樓:召夏侯雲
永久磁鐵只不過是產生磁後,保留的強度較大,保留時間較長.在實際使用時,永久磁鐵的磁場強度是慢慢下降的,當然你是感覺不到的.永久磁鐵在使用時還要注意,一不能碰撞,激烈振動會亂磁的,二不能在強磁場下用,否則會消磁或改變磁方向,三不能在高溫下工作,溫度高分子運動激勵會使磁粒子弄亂消磁,四兩個永久磁鐵儘量避免同極相觸,會降低磁場的,我物理比較好,不會錯的,你也可以上網查詢
10樓:匿名使用者
當然會!因為它磁性會在空氣中磨損,只不過磨損得很慢,才會被認為磁性是永久的.
11樓:匿名使用者
會的..磁鐵的磁性取決於磁鐵原子排列的整齊程度..如果整齊程度糟到改變..
磁性是會變化的..可能增高也可能變低..只暴露在空氣中..
沒有水分的話..磁性變化非常小..另外..
溫度高也會影響磁性..
12樓:鋰電是信仰
不是,永久磁鐵的磁場強度也是在緩慢下降的,只是下降的很慢。
磁場強度的相關知識:
磁場強度在歷史上最先由磁荷觀點引出。類比於電荷的庫侖定律,人們認為存在正負兩種磁荷,並提出磁荷的庫侖定律。單位正點磁荷在磁場中所受的力被稱為磁場強度h。
後來安培提出分子電流假說,認為並不存在磁荷,磁現象的本質是分子電流。自此磁場的強度多用磁感應強度b表示。但是在磁介質的磁化問題中,磁場強度h作為一個匯出的輔助量仍然發揮著重要作用。
減緩磁性下降的注意事項:一不能碰撞,,二不能在強磁場下用,否則會消磁或改變磁方向,三不能在高溫下工作,溫度高分子運動激勵會使磁粒子弄亂消磁,四兩個永久磁鐵儘量避免同極相觸,會降低磁場的,
13樓:
這麼多啊.
1. 自然時效磁鐵多少會有一點,只是時間很長比如數年到數十年,下降也在2%左右
2. 溫度對所有磁鐵都起作用.一般來說溫度升高磁鐵效能下降,到居里點時喪失磁性,而永磁鐵氧體則還在低溫下效能惡化
3. 磁性材料的吸引摩擦對高矯頑力的磁鐵作用微小可以忽略但對於矯頑力低的材料如鋁鎳鈷作用明顯
4. 溼度光照輻射等基本對磁效能不起作用.當然腐蝕性的氣體肯定不行
5. 外磁場和電流視強度會影響磁效能.可以想象它們可以磁化磁鐵當然也可以將其退磁
14樓:瀛韻
只要地球存在,磁性就存在!
15樓:匿名使用者
也許在這個世界上,只有死是永恆.
兩塊完全一樣的磁鐵並在一起,會增大磁場強度嗎?
16樓:理工難題我最棒
兩塊完全一樣的磁鐵並在一起,強度磁場強度沒變,但磁通量增大為兩倍,吸力更大了。
磁場強度與磁鋼的材質、充磁的強度有關。磁場強度在歷史上最先由磁荷觀點引出。類比於電荷的庫侖定律,人們認為存在正負兩種磁荷,並提出磁荷的庫侖定律。
單位正點磁荷在磁場中所受的力被稱為磁場強度h。後來安培提出分子電流假說,認為並不存在磁荷,磁現象的本質是分子電流。自此磁場的強度多用磁感應強度b表示。
但是在磁介質的磁化問題中,磁場強度h作為一個匯出的輔助量仍然發揮著重要作用。
歷史上磁場強度h是從磁荷觀點定義的。磁荷觀點是從研究永磁鐵相互作用問題中總結出來的。當時還不知道磁性與電流的關係,由於條形磁鐵有n、s兩極,且同性磁極相斥,異性磁極相吸,這一點與正、負電荷之間的相互作用很相似,於是把永磁體與帶電體相比較,假設磁極是由磁荷分佈形成的。
n極上的磁荷叫正磁荷,s極上的磁荷叫負磁荷。同性磁荷相斥,異性磁荷相吸。當磁極本身的線度比正、負磁極間的距離小很多時,磁極上的磁荷稱為點磁荷。
庫侖通過實驗得到兩個點磁荷之間相互作用力的規律,稱為磁庫侖定律,表示為fm=κqm1qm2/γ2r,式中κ是比例係數,與式中各量的單位選取有關,qm1、qm2表示每個點磁荷的數值,γ是兩個點磁荷之間的距離,γ是兩者連線上的單位矢。按照磁荷觀點,仿照電場強度的定義規定磁場強度h是這樣一個向量:其大小等於單位點磁荷在磁場中某點所受的力,其方向為正磁荷在該點所受磁場力的方向。
表為h=fm/qm0,式中qm0是試探點磁極的磁荷,fm為qm0在磁場中所受的磁力。顯然,與點電荷的電場強度公式e=1/4πεθq/γ2r相對應,點磁荷的磁場強度公式為h=κqm/γ2r。從磁荷觀點把h稱為磁場強度是合理的,它與e相對應。
從分子電流觀點,磁場是電流(運動電荷)產生的,並給電流(運動電荷)以作用力。從電流元、運動電荷等在磁場中受力的角度反映磁場的性質定義b(b=f最大/i2dl2,b=f最大/qv⊥)。顯然,此時b是與電場強度e對應的。
b本應叫磁場強度,由於磁場強度一詞歷史上已被h佔用了,所以將b叫磁感應強度。磁荷觀點在歷史上完全是在與電荷類比中提出的,實驗上並沒有找到單獨存在的磁荷。2023年狄拉克從量子力學觀點提出磁單極的存在,當前仍未找到它,但也沒有否定它的存在,尚屬於研究課題。
分子電流觀點和磁荷觀點二者微觀模型不同,但巨集觀結果完全一樣。不管磁荷是否存在,在討論永磁問題中採用磁荷觀點往往比較簡便,至今仍有應用價值。
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