磁铁的磁性强度是永恒不变的吗?
大家都知道磁铁只能和一些的金属性物质去吸引作用.同时铁块也会被磁化.如:一块磁铁和一块铁吸一起时,磁铁的磁力就会相对的减弱.(磁化)那么如果只是暴露在空气中的磁铁,它的磁...
大家都知道磁铁只能和一些的金属性物质去吸引作用.同时铁块也会被磁化.
如:一块磁铁和一块铁吸一起时,磁铁的磁力就会相对的减弱.(磁化)
那么如果只是暴露在空气中的磁铁,它的磁力强度是否会减弱?
温度的高低会影响磁铁的磁性吗?
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大家都知道磁铁只能和一些的金属性物质去吸引作用.同时铁块也会被磁化.
如:一块磁铁和一块铁吸一起时,磁铁的磁力就会相对的减弱.(磁化)
那么如果只是暴露在空气中的磁铁,它的磁力强度是否会减弱?
温度的高低会影响磁铁的磁性吗?
知道了磁铁失磁的原理,那么我们用一定的方法去避免了那些不良因素后.(如:不发生激烈振动和碰撞;只在同强度的磁场上工作;不在高温下工作;不用同极相吸.)那么磁铁的强度是否就可以永久不变吗?
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如:一块磁铁和一块铁吸一起时,磁铁的磁力就会相对的减弱.(磁化)
那么如果只是暴露在空气中的磁铁,它的磁力强度是否会减弱?
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大家都知道磁铁只能和一些的金属性物质去吸引作用.同时铁块也会被磁化.
如:一块磁铁和一块铁吸一起时,磁铁的磁力就会相对的减弱.(磁化)
那么如果只是暴露在空气中的磁铁,它的磁力强度是否会减弱?
温度的高低会影响磁铁的磁性吗?
知道了磁铁失磁的原理,那么我们用一定的方法去避免了那些不良因素后.(如:不发生激烈振动和碰撞;只在同强度的磁场上工作;不在高温下工作;不用同极相吸.)那么磁铁的强度是否就可以永久不变吗?
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会啊
1、永磁场环路定律的突破
在图1中,左右两端的N与S为平板永磁体的南北极,两圆形N为条形永磁体的北极。由于永磁体的效应,永磁场环路做功可以不为零!如图1中abcda的循环,其永磁场环路做功就不为零!
我们知道,由于永磁体的永磁场强度离的越远越梳散薄弱,这样在abcda的循环中,磁条N极由a到b再到c时,受磁场力加速而做正功;磁条N极由c到d再到a时,虽然要被磁场力减速而做负功,但是做的正功要比做的负功大,以至于使得永磁场环路做功不为零,这就突破了永磁场环路定律的局限。
2、高效自动循环的形成
由于永磁场环路做功不为零,那么多出来的能量就是创造出来的!所以,利用此原理做成的永磁电动机至少能够实现效率高达95%以上的能量高效运用,而以住的各种电动机效率最高只能达到85%。如果实现了输出能量是输入能量的1.8倍以上,即效率达到了180%以上,拿出180%以下的能量来返回,就无需外来的能量输入而实现自动循环,并且还能够源源不断的对外输出剩余的能量,供给人们生产生活的需求。
3、能量的创造来源
永磁现象的本质是分子电流,是一种永恒的电流,只要分子电流始终保持有序化,就会永恒地保持永磁铁的磁势能。
永磁体在充磁后再经过人为老化,其磁性可以长久不变,就能应用在很多地方,如永磁电动机或永磁发电机。但是在设计它们时也要考虑受温度和磁场干扰的影响,以避免永磁铁被意外消磁。
实践证明,无论是永磁电动机还是永磁发电机,输出的能量都是永磁铁充磁时消耗能量的无数倍,然而永磁铁的磁性仍然几十年保持良好。所以不论是电磁场还是永磁场,它们对永磁体的分子电流有扰动是可以理解的,但是要在合理的使用环境中造成永磁场的衰减是不可能的。
既然永磁能没有因做功而消耗,那么永磁动机所创造的能量又是从哪里来的呢?
参见“时空能量论”,我们可以知道:永磁现象的分子电流,是带电粒子环绕运动形成的。带电粒子环绕运动速度越快,则分子电流越大、永磁场越强、分子质量也越大。反之,带电粒子环绕运动速度越慢,则分子电流越小、永磁场越弱、分子质量也越小。
当永磁场发生变化时,由于原永磁场要反抗与平衡以保持不变,从而引起原永磁场的相应变化,这时原永磁体的质量就会跟随变化。
具体表现在:由于反抗平衡宇宙法则的存在,永磁体的质量减小,则永磁场作正功;永磁场作负功,则永磁体的质量增大。在均匀永磁场中,正功负功抵消,质增质减抵消。在非均匀永磁场中,负功(或没有负功)不能弥补永磁体的质量亏损,则永磁体就会吸收周围的时空能量将之变换为质量,以弥补原永磁体的质量亏损。
因此,当我们利用非均匀永磁场,实现环路做功不为零时,我们就可以吸收时空能量,将其变换为动能输出。
这种现象的出现,从表面上看是创造了能量,违背了能量守恒。然而从深处上看却是发现了新的能量转换机制。从整个宇宙的总体上看,能量照样还是守恒的。
1、永磁场环路定律的突破
在图1中,左右两端的N与S为平板永磁体的南北极,两圆形N为条形永磁体的北极。由于永磁体的效应,永磁场环路做功可以不为零!如图1中abcda的循环,其永磁场环路做功就不为零!
我们知道,由于永磁体的永磁场强度离的越远越梳散薄弱,这样在abcda的循环中,磁条N极由a到b再到c时,受磁场力加速而做正功;磁条N极由c到d再到a时,虽然要被磁场力减速而做负功,但是做的正功要比做的负功大,以至于使得永磁场环路做功不为零,这就突破了永磁场环路定律的局限。
2、高效自动循环的形成
由于永磁场环路做功不为零,那么多出来的能量就是创造出来的!所以,利用此原理做成的永磁电动机至少能够实现效率高达95%以上的能量高效运用,而以住的各种电动机效率最高只能达到85%。如果实现了输出能量是输入能量的1.8倍以上,即效率达到了180%以上,拿出180%以下的能量来返回,就无需外来的能量输入而实现自动循环,并且还能够源源不断的对外输出剩余的能量,供给人们生产生活的需求。
3、能量的创造来源
永磁现象的本质是分子电流,是一种永恒的电流,只要分子电流始终保持有序化,就会永恒地保持永磁铁的磁势能。
永磁体在充磁后再经过人为老化,其磁性可以长久不变,就能应用在很多地方,如永磁电动机或永磁发电机。但是在设计它们时也要考虑受温度和磁场干扰的影响,以避免永磁铁被意外消磁。
实践证明,无论是永磁电动机还是永磁发电机,输出的能量都是永磁铁充磁时消耗能量的无数倍,然而永磁铁的磁性仍然几十年保持良好。所以不论是电磁场还是永磁场,它们对永磁体的分子电流有扰动是可以理解的,但是要在合理的使用环境中造成永磁场的衰减是不可能的。
既然永磁能没有因做功而消耗,那么永磁动机所创造的能量又是从哪里来的呢?
参见“时空能量论”,我们可以知道:永磁现象的分子电流,是带电粒子环绕运动形成的。带电粒子环绕运动速度越快,则分子电流越大、永磁场越强、分子质量也越大。反之,带电粒子环绕运动速度越慢,则分子电流越小、永磁场越弱、分子质量也越小。
当永磁场发生变化时,由于原永磁场要反抗与平衡以保持不变,从而引起原永磁场的相应变化,这时原永磁体的质量就会跟随变化。
具体表现在:由于反抗平衡宇宙法则的存在,永磁体的质量减小,则永磁场作正功;永磁场作负功,则永磁体的质量增大。在均匀永磁场中,正功负功抵消,质增质减抵消。在非均匀永磁场中,负功(或没有负功)不能弥补永磁体的质量亏损,则永磁体就会吸收周围的时空能量将之变换为质量,以弥补原永磁体的质量亏损。
因此,当我们利用非均匀永磁场,实现环路做功不为零时,我们就可以吸收时空能量,将其变换为动能输出。
这种现象的出现,从表面上看是创造了能量,违背了能量守恒。然而从深处上看却是发现了新的能量转换机制。从整个宇宙的总体上看,能量照样还是守恒的。
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