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磁力的作用(磁力的作用是什么)

更新:2022-10-21 18:36编辑:bebe归类:两性养生人气:61

磁力的作用是什么

物体所具有的吸引铁的能力,称为磁力,这是一种最常见的物理现象。电子的定向运动产生了磁力。那种具有磁力的铁矿被称为磁铁。磁铁的应用非常广泛。所有的电动机(和那些给电动机提供电力的发电机)都装有磁铁,电话机、录音机和扩音器里也都装有磁铁。地球本身就是一个巨大的磁体,所以带有磁针的指南针可以用作确定方向的工具。铁屑在磁场里聚集。磁力理论磁力的作用已为人类所了解和运用了几个世纪了。然而,科学家们仍然不能准确地获知,磁力到底是怎么产生的。下面谈及的磁力原理源自20世纪初法国物理学家外斯(Pierre Weiss)提出的假说。

每种磁性物体内部都含有很多磁畴,每个磁畴由大量有磁力的分子组成。在物体被磁化之前,这些磁畴的排列杂乱无章,以致磁力相互抵消。当物体被置入磁场后,磁畴沿磁力线方向平行排列,所有分子的N极都指向同一方向。

对容易被磁化的物体而言,磁畴也容易转变,磁场移开后,磁畴会恢复到杂乱无章的状态。对难以被磁化的物体而言,磁畴也没有足够的力量恢复, 所以在磁场移开后,物体会保持有磁性。这一理论发展到现代,又把磁畴的磁性归因于电子的自转。磁铁是如何工作的每块磁铁都有两个磁极,磁极位置的磁力最强。这两个磁极分别叫做北极(N)和南极(S)。(在地球磁力的影响下,一块可自由旋转的磁铁,一端磁极会自然地指向北,另一端磁极指向南。磁极的命名就由此而来。)当一块磁铁被分成两部分或更多部分,每部分都会变成一块新的磁铁——即拥有两个磁极。

异性磁极相吸引,同性磁极相排斥。当把两块磁铁的N极放在一起时,两块磁铁会互相排斥——也就是,它们会向相反方向移动。把不同磁铁的S极放在一起,也同样如此。当把一块磁铁的N极靠近另一块磁铁的S极时,两块磁铁就会互相强烈吸引,会彼此移近。

相隔较远的情况下,磁铁之间不一定能产生排斥或吸引的磁力反映,因为磁力发生作用有一定的距离限制。磁力能够发生作用的范围,称为磁场。距磁铁越近磁力越强;距磁铁越远磁力越弱。磁场范围一般用一系列的线来表示,这些线称为磁力线,从一块磁铁的N极延伸到同一块磁铁或者另一块磁铁的S极。

磁铁能吸引由铁、钢、钴或者其他一些磁性材料构成的物体。在磁铁的作用下,由磁性材料构成的物体本身也可变成磁体(这一过程称为磁化)。磁铁之所以能吸引这些物体,是因为磁铁的某一磁极在靠近物体时会将物体的这端磁化为与其相异的磁极,继而相互吸引。比如,磁铁的N极会将物体的最靠近部分磁化为S极。此时,物体的另一端会变为N极。

铁屑在由四个小磁铁产生的磁场里聚集,在拿掉磁铁后,铁屑仍然有微弱的磁场。

在精确设备的测量下,所有物体在磁场作用下都会有所反应。那些通常被视为无磁性的材料,如铜和水,要么是顺磁性的(在磁场作用下,有与磁力线平行排列的轻微趋向),要么就是反磁性的(在磁场作用下,有与磁力线成直角排列的轻微趋向)。而铁磁性材料(也称为铁磁体)有一种与磁力线平行排列的强烈趋向。

磁力子有什么作用?

永磁材料,是具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料。又称硬磁材料。实用中,永磁材料工作于深度磁饱和及充磁后磁滞回线的第二象限退磁部分。常用的永磁材料分为铝镍钴系永磁合金、铁铬钴系永磁合金、永磁铁氧体、稀土永磁材料和复合永磁材料。  软磁材料(soft magnetic material),具有低矫顽力和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化,也易于退磁,广泛用于电工设备和电子设备中。应用最多的软磁材料是铁硅合金(硅钢片)以及各种软磁铁氧体等 。  永磁材料用途:①基于电磁力作用原理的应用主要有:扬声器、话筒、电表、按键、电机、继电器、传感器、开关等。②基于磁电作用原理的应用主要有:磁控管和行波管等微波电子管、显像管、钛泵、微波铁氧体器件、磁阻器件、霍尔器件等。③基于磁力作用原理的应用主要有:磁轴承、选矿机、磁力分离器、磁性吸盘、磁密封、磁黑板、玩具、标牌、密码锁、复印机、控温计等。其他方面的应用还有:磁疗、磁化水、磁麻醉等。  软磁材料的应用:主要用于磁性天线、电感器、变压器、磁头、耳机、继电器、振动子、电视偏转轭、电缆、延迟线、传感器、微波吸收材料、电磁铁、加速器高频加速腔、磁场探头、磁性基片、磁场屏蔽、高频淬火聚能、电磁吸盘、磁敏元件(如磁热材料作开关)等。

电磁力的作用

铷磁铁磁性产生原理:

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。

磁力是指什么

在外部条件下 只要能让原子中电子由无续变得有序 物体就能产生磁性 首先你要理解磁性 它是一种现象相互吸引的现象 比如磁铁吸引铁块是这样一个过程 在铁块进入磁铁作用范围内铁块内部的绕核旋转电子变的有序 且这种新序列产生的作用刚好和磁铁相反 此时铁块也变成磁体有两极 磁铁和铁快接触的地方分别是两者的不同极 而磁铁的极性是先存在的 所有的带磁物都是这样包括地球 在地核处铁元素占相当部分(任何一个星体都是)且地核处温度极高再高温下原子中电子运动变的有序从而产生地磁场.你可以找一些行星演变的科普影片看看,你会了解更多.

磁力的作用与磁场的作用

磁力和磁场力不是同一个概念(不完全是同一种力)。一般地说,磁力是指磁体之间、磁极之间和磁体与铁磁性物体之间的相互作用力;而磁场力所包含的范围要宽得多,包括磁力,还包括移动的电荷在磁场中所受的力、通电导体在磁场中所受的力等。总之,一切物体在磁场中所受的与磁场有关的力都是磁场力,但不一定都是磁力。

磁力有作用点吗

磁现象和电现象有本质的联系。物质的磁性和电子的运动结构有着密切的关系。乌伦贝克与哥德斯密特最先提出的电子自旋概念,是把电子看成一个带电的小球,他们认为,与地球绕太阳的运动相似,电子一方面绕原子核运转。

相应有轨道角动量和轨道磁矩,另一方面又绕本身轴线自转,具有自旋角动量和相应的自旋磁矩。施特恩-盖拉赫从银原子射线实验中所测得的磁矩正是这自旋磁矩。(现在人们认为把电子自旋看成是小球绕本身轴线的转动是不正确的。)

磁力的原理是什么

在磁性体材料例如钢材料中每一个原子由于电子绕原子核旋转,每一个原子相当于一个小磁体,即磁分子。通常磁分子排列杂乱无章磁场叠加对外不显磁性。

当被磁场磁化时,磁性材料中的磁分子按外磁场方向排列,内部异名磁极靠近叠加削弱,而两端同名磁极同向排列叠加加强而形成磁极。

磁力与什么有关

电磁铁所产生的磁场与电流大小、线圈圈数及中心的铁磁体有关。

1、将软铁棒插入一螺线形线圈内部,则当线圈通有电流时,线圈内部的磁场使软铁棒磁化成暂时磁铁,但电流切断时,则线圈及软铁棒的磁性随着消失。

2、软铁棒磁化后所生成的磁场,加上原有线圈内的磁场,使得总磁场强度大为增强,故电磁铁的磁力大于天然磁铁。

3、螺线形线圈的电流愈大,线圈圈数愈多,电磁铁的磁场愈强。

磁力起什么作用

磁场是对放入其中的磁体有磁力的作用的物质,磁场的基本特征是能对其中的运动电荷施加作用力,即通电导体在磁场中受到磁场的作用力。

磁场对电流、对磁体的作用力或力距皆源于此。

而现代理论则说明,磁力是电场力的相对论效应,受到磁性影响的区域,显示出穿越该区域的电荷或置于该区域中的磁极会受到机械力的作用。

磁力的作用点

大家都知道强力磁铁的磁性比普通磁铁大,但是关于强力磁铁的具体吸力多少,却并不了解。关于磁铁吸力,也有不少人经常问,那么怎么样计算强力磁铁的吸力呢?据强力磁铁百科介绍:钕铁硼磁铁本身磁力是自身重量的640倍,就是说它能吸起自身重量的640倍。

例:方块钕铁硼磁铁牌号是:N38规格:30mm×15mm×5mm

1、磁铁密度:N38大约的密度是密度约7.5克/立方厘

2、磁铁重量:体积×密度(30mm×15mm×5mm)×0.0075=16.875克

3、磁铁吸力:16.875×600=10125克

磁铁吸力计算公式:磁铁体积×密度×600(倍数)=吸力

由此可知一个30mm×15mm×5mm的方块磁铁能吸起大约10.125kg的物质。

当然这只是理论估值可能并不准确,准确的数据必须经过实践实验从而得到准确的数据。

我们再看看永磁体磁力大小计算公式:

F=BILsinθF就是磁场力,也叫安培力,B是磁感应强度,I是导线中的电流,L是导线长度,θ是B与导线的夹角磁极磁场力公式:F=mH,其中m为磁极强度,H为磁场强度,磁极所产生的磁场强度与距离r的三次方成反比。

什么叫做磁力

磁铁的磁力是由磁场提供的。磁铁周围空间存在磁场,磁场的基本性质是:对放入的磁铁有力的作用。磁铁能吸引铁,钴和镍及其制品,是因为,这些物质在磁场中能被磁力,磁化后成为磁体,周围空间也有磁场,这样,磁场与磁场之间相互作用就产生了磁力。

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