磁铁的磁性是如何产生的
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我们的回答是:物质的磁性起源于原子中电子的运动,电子的运动会产生一个电磁以太的涡旋.
磁铁会有磁性的原理:
磁铁吸铁由磁铁的特性决定的
如果按原子电流解释就是电流产生的磁场磁化别的物体
磁化物体产生电场
电场互相作用产生力的作用
。
物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。
铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质有所不同,它内部的电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。铁磁类物质磁化后,内部的磁畴整整齐齐、方向一致地排列起来,使磁性加强,就构成磁铁了。磁铁的吸铁过程就是对铁块的磁化过程,磁化了的铁块和磁铁不同极性间产生吸引力,铁块就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。我们就说磁铁有磁性了。
磁铁会有磁性的原理:
磁铁吸铁由磁铁的特性决定的
如果按原子电流解释就是电流产生的磁场磁化别的物体
磁化物体产生电场
电场互相作用产生力的作用
。
物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。
铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质有所不同,它内部的电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。铁磁类物质磁化后,内部的磁畴整整齐齐、方向一致地排列起来,使磁性加强,就构成磁铁了。磁铁的吸铁过程就是对铁块的磁化过程,磁化了的铁块和磁铁不同极性间产生吸引力,铁块就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。我们就说磁铁有磁性了。
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磁铁的磁性是由内部微观基本粒子(如原子、分子、电子等)的磁矩相互作用而产生的。
在磁体中,每个微观磁畴代表着一组具有相同自旋方向的原子或分子,从而形成了一定的磁矩。当磁体处于外部磁场中时,外部磁场对内部磁矩的作用会改变各微观磁畴内的磁矩朝向,并导致各磁畴之间的边界区域相互连接,形成一个连续的磁性体。在这个过程中,磁铁会呈现出明显的磁性。
当外部磁场被移开时,磁体内部的微观磁畴结构并不会完全消失,仍然会保留一定的自发磁化能力。这种自发磁化是由于磁铁中的各个微观磁畴内部磁矩相互耦合,并形成了一个宏观磁矩。因此,即使没有外部磁场作用,磁铁内部仍然具有一定的磁性。
总之,磁铁的磁性是由其内部微观基本粒子(如原子、分子、电子等)自身带有的磁矩相互作用而产生的。这些微观磁畴在外部磁场的作用下重新排列形成微观磁畴结构,从而体现出明显的宏观磁性。
在磁体中,每个微观磁畴代表着一组具有相同自旋方向的原子或分子,从而形成了一定的磁矩。当磁体处于外部磁场中时,外部磁场对内部磁矩的作用会改变各微观磁畴内的磁矩朝向,并导致各磁畴之间的边界区域相互连接,形成一个连续的磁性体。在这个过程中,磁铁会呈现出明显的磁性。
当外部磁场被移开时,磁体内部的微观磁畴结构并不会完全消失,仍然会保留一定的自发磁化能力。这种自发磁化是由于磁铁中的各个微观磁畴内部磁矩相互耦合,并形成了一个宏观磁矩。因此,即使没有外部磁场作用,磁铁内部仍然具有一定的磁性。
总之,磁铁的磁性是由其内部微观基本粒子(如原子、分子、电子等)自身带有的磁矩相互作用而产生的。这些微观磁畴在外部磁场的作用下重新排列形成微观磁畴结构,从而体现出明显的宏观磁性。
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磁铁为何有磁性?它是如何制造的?20多年的疑惑终于被解开了
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