1樓:匿名使用者
這個問題主要看磁性材料的屬性。如果是晶體結構的並且材料性質比較均勻的,如鐵氧體,新的合金磁體。會發生摟主談到的現象。
如果是力學結構不是均勻的穩定的,比如磁化的縫針,則不會發生磁鐵極性的轉向。
主要原因是在磁鐵分離開的時候,在磁鐵斷開的時候,由於結構力學的原因使磁鐵兩個斷面上的力學結構趨向於同化(也就是對稱),致使斷開的兩個面極性相同,就無法重新吸接上了。
2樓:匿名使用者
你傻呀,磁鐵斷了之後,南北極就不同了。當然不是不變的啦。
而純球型的磁鐵的磁極是各方向均勻的,我就有一個這樣的磁鐵,不信,你可以試試。
3樓:樓林野人
從磁感線的進出來分析你就能理解了,磁感線總是從磁鐵的一端出另一端進。
2、純球型的磁鐵的磁級應該是一個半球n一個半球s
4樓:匿名使用者
不存在所謂各方向均勻磁場磁鐵的只要有哪怕1個分子的不平衡就會有磁極。
磁鐵為什麼會產生磁性
5樓:網友
磁鐵之所以能夠產生磁性,這是電磁力的作用。
原子的組成有兩部分,一部分是帶正電荷的原子核,還有一部分是原子核外圍帶負電的電子。電子自旋會產生自旋磁矩,從而產生磁場。另一方面,原子核外的電子在軌道上運動還會產生軌道磁矩,這也會產生磁場。
此外,原子核的自旋也有自旋磁矩,同樣也能產生磁場。
原子中的各種磁矩結合在一起產生一個總的原子磁矩,而原子磁矩的有序度決定了物質是否具有磁性。如果原子中的磁矩互相疊加,原子磁矩有序度高,這樣就會產生一個磁場,從而使物質具有磁性。這樣的物質就是我們所說的磁鐵,最常見的磁鐵主要是由四氧化三鐵組成。
另一方面,如果原子中的磁矩互相抵消,原子磁矩無序排列,這樣無法產生磁場,物質也就沒有磁性。
在磁鐵產生的磁場的作用下,鐵的原子磁矩排列會從混亂變成有序,從而被磁化,併產生磁場。這樣磁鐵和鐵之間就能產生電磁力,所以磁鐵可以吸鐵。
而對於磁鐵無法吸引的其他物質,它們的原子磁矩在磁場作用下不會從混亂變成有序,這樣就無法產生磁場,所以它們無法與磁鐵通過電磁力而吸引在一起。
磁鐵的應用。
1.用磁鐵作成的除鐵器可以去除麵粉等中可能存在的鐵末。
2.磁化水可以防止鍋爐結垢。
3.磁化種子可以在一定程度上使農作物增。
4.磁療。5.不同地質年代的岩石往往具有不同的磁性。因此,可以根據岩石的磁性輔助判斷地質年代的變化以及地殼變動。
6.磁性選礦。
7.磁性材料在軍事領域同樣得到了廣泛應用。例如,普通的水雷或者地雷只能在接觸目標時**,因此作用有限。
而如果在水雷或地雷上安裝磁性感測器,由於坦克或者**都是鋼鐵製造的,在它們接近(無須接觸目標)時,感測器就可以探測到磁場的變化使水雷或地雷**,提高了殺傷力。
6樓:匿名使用者
從本質上說,物質的磁性是原子內部的電子圍繞原子核旋轉而產生的磁場,可以設想每個電子的運動就是一個單匝線圈中通入電流而產生的磁場,但大多數元素的原子中電子運動產生的磁場都相互抵消了,所以沒有磁性,只有鐵鈷鎳三個元素的原子中,電子運動產生的磁場沒有抵消,所以才具有磁性。磁場的兩個極是同時存在的,不可能有一個磁極單獨存在。磁鐵實際是由很多個微小的磁極組成的。
所謂的軟磁材料,是在有外加磁場時,小磁極可以排列一致,而沒有外加磁場時,小磁極在熱運動下就變成紊亂排列了,對外就不顯示磁性了。而對於永磁磁鐵來說,經過充磁後,每個小磁極大體都有一個相同的排列方向(即充磁方向),所以組合成一個大的磁鐵。當外加磁場去掉後,這些小磁極仍能排列一致,對外就顯示出磁性。
磁鐵能吸鐵的原因,是鐵本身是軟磁材料,當靠近永磁鐵時,鐵受到永磁鐵產生的磁場作用,被磁化而自身產生一個與永磁鐵相反的磁場,根據異性相吸的原理,所以鐵就被永磁體吸住了。地球產生的磁場,是因為地球內部是液態岩漿,它們隨地球自轉時要發生旋轉流動,由於這些岩漿中含有帶電的物質,形成了一個大的電子環流,因此形成了地球磁場。所謂的南極和北極,實際上是地球自轉的中心軸的兩個端點。
7樓:匿名使用者
因為磁鐵的磁性的產生原理是這樣解釋的:一般物體內部都有很多的微小電流環(比如電子圓周運動形成一個電流回路),而這些電流回路都會產生相應的磁效應,由於一般物體內部電流回路產生的磁場的方向是雜亂無章的,各個方向的磁場強度互相抵消,所以巨集觀上該物體表現為無磁性;由此可以想到,磁鐵的磁性是由於物體內部的一部分微小回路因為某種原因(比如長期將無磁性的鐵塊放在不變的磁場中)得到一定的排列,在一個方向上的總磁場強度大於其他方向,所以表現出磁性。
8樓:宇巨集磁鐵
跟地球的磁場一樣,因為有南,北極的原因,分子不斷產生運做,從s極,不斷髮射到n極,與之相近的四周磁場最強,因為每秒執行的次數最多,之所產生磁場。
9樓:司寇愷
那是因為磁鐵有「磁」字。
為什麼磁鐵會失去磁性?
10樓:喵喵喵啊
磁鐵遇熱會失去磁性。磁和電子是分不開的,運動的電子周圍就有磁,這叫電磁效應,磁鐵燒紅後,它內部的分子熱得亂竄,破壞了電子運動的方向性,電磁效應互相抵消,整塊「磁鐵」就不再顯示磁性。
實驗證明,磁鐵燒紅後,它就失去了磁性。因為當磁鐵和磁石的溫度升高時,它們內部的分子熱運動越來越快。當溫度升高到某個數值時,劇烈的分子熱運動,終於完全破壞了電子運動的方向的規律性,磁鐵的磁性也就消失了。
金屬學家把磁鐵和磁石完全消失磁性的溫度稱為"居里溫度"。鋼鐵的居里溫度是770℃。
11樓:匿名使用者
你看看磁性是怎麼產生的,自然就知道為什麼會失去了,磁鐵的磁性的產生原理是這樣解釋的:一般物體內部都有很多的微小電流環(比如電子圓周運動形成一個電流回路),而這些電流回路都會產生相應的磁效應,由於一般物體內部電流回路產生的磁場的方向是雜亂無章的,各個方向的磁場強度互相抵消,所以巨集觀上該物體表現為無磁性;由此可以想到,磁鐵的磁性是由於物體內部的一部分微小回路因為某種原因(比如長期將無磁性的鐵塊放在不變的磁場中)得到一定的排列,在一個方向上的總磁場強度大於其他方向,所以表現出磁性。高溫會使磁鐵內部分子運動加劇,打亂內部分子排列,就會使磁鐵失去磁性,這是居里夫人發現的,所以把磁鐵的高溫退磁點叫做該磁鐵的居里溫度。
12樓:匿名使用者
如高溫或震動等,使磁極分子失去原有規則的排列,因而失去磁性。
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