磁鐵為什麼會有磁性,磁鐵為什麼會有磁性的原理

時間 2021-05-02 00:57:12

1樓:森海和你

磁鐵之所以能夠產生磁性,這是電磁力的作用。

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,並產生磁場。這樣磁鐵和鐵之間就能產生電磁力,所以磁鐵可以吸鐵。

磁鐵可分為「永久磁鐵」與「非永久磁鐵」。永久磁鐵可以是天然產物,又稱天然磁石,也可以由人工製造。非永久性磁鐵,例如電磁鐵,只有在某些條件下才會出現磁性。

磁鐵不是人發明的,是天然的磁鐵礦。古希臘人和中國人發現自然界中有種天然磁化的石頭,稱其為「吸鐵石」。這種石頭可以魔術般的吸起小塊的鐵片,而且在隨意擺動後總是指向同一方向。

早期的航海者把這種磁鐵作為其最早的指南針在海上來辨別方向。最早發現及使用磁鐵的應該是中國人,也就是利用磁鐵製作「指南針」,是中國四大發明之一。

經過千百年的發展,今天磁鐵已成為我們生活中的強力材料。通過合成不同材料的合金可以達到與吸鐵石相同的效果,而且還可以提高磁力。在18世紀就出現了人造的磁鐵,但製造更強磁性材料的過程卻十分緩慢,直到20世紀20年代製造出鋁鎳鈷(alnico)。

隨後,20世紀50年代製造出了鐵氧體(ferrite),70年代製造出稀土磁鐵[rare earth magnet 包括釹鐵硼(ndfeb)和釤鈷(smco)]。至此,磁學科技得到了飛速發展,強磁材料也使得元件更加小型化。

2樓:匿名使用者

磁鐵會有磁性的原理:

磁鐵吸鐵由磁鐵的特性決定的 如果按原子電流解釋就是電流產生的磁場磁化別的物體 磁化物體產生電場 電場互相作用產生力的作用 。

物質大都是由分子組成的,分子是由原子組成的,原子又是由原子核和電子組成的。在原子內部,電子不停地自轉,並繞原子核旋轉。電子的這兩種運動都會產生磁性。

但是在大多數物質中,電子運動的方向各不相同、雜亂無章,磁效應相互抵消。因此,大多數物質在正常情況下,並不呈現磁性。

鐵、鈷、鎳或鐵氧體等鐵磁類物質有所不同,它內部的電子自旋可以在小範圍內自發地排列起來,形成乙個自發磁化區,這種自發磁化區就叫磁疇。鐵磁類物質磁化後,內部的磁疇整整齊齊、方向一致地排列起來,使磁性加強,就構成磁鐵了。磁鐵的吸鐵過程就是對鐵塊的磁化過程,磁化了的鐵塊和磁鐵不同極性間產生吸引力,鐵塊就牢牢地與磁鐵「粘」在一起了。

我們就說磁鐵有磁性了。

3樓:匿名使用者

磁鐵是指永久磁鐵,他是鐵磁物質在外界磁場作用下產生的固定磁場。一般認為磁鐵是每乙個微小磁籌的合成表現,鐵磁物質的磁籌在沒有外界磁場時是雜亂無章的,對外不現磁性。只有在外界磁場磁化後,才顯示磁性。

磁性當然分強弱,

磁場強度基本單位為:安/公尺(a/m)。

磁通量的基本單位為:韋伯(wb)。

磁感應強度的單位為:特斯拉(t)。

關係:磁能:w=li^2/2 l:自感係數,單位:亨,i:電流,單位:安培。

磁鐵為什麼會有磁性的原理

4樓:假的司馬

物質大都是由分子組成的,分子是由原子組成的,原子又是由原子核和電子組成的。在原子內部,電子不停地自轉,並繞原子核旋轉。電子的這兩種運動都會產生磁性。

但是在大多數物質中,電子運動的方向各不相同、雜亂無章,磁效應相互抵消。因此,大多數物質在正常情況下,並不呈現磁性。

鐵、鈷、鎳或鐵氧體等鐵磁類物質有所不同,它內部的電子自旋可以在小範圍內自發地排列起來,形成乙個自發磁化區,這種自發磁化區就叫磁疇。鐵磁類物質磁化後,內部的磁疇整整齊齊、方向一致地排列起來,使磁性加強,就構成磁鐵了。磁鐵的吸鐵過程就是對鐵塊的磁化過程,磁化了的鐵塊和磁鐵不同極性間產生吸引力,鐵塊就牢牢地與磁鐵「粘」在一起了。

我們就說磁鐵有磁性了。

5樓:越子琳節楚

磁性是物質的基本屬性之一,所有的物質都是磁介質。

分為三種:

1。順磁性物質,這種物質在磁場作用下產生與外磁場相同的附加磁場,大部分物質都屬於此類,

2。抗磁性物質,這種物質在磁場作用下產生與外磁場相反的附加磁場,象銅和惰性氣體等。

3,鐵磁性物質,這種物質在磁場作用下產生與外磁場相同的強烈的附加磁場,例如,鐵鈷鎳等。

根據安培最先提出的假說,在順磁質的分子中存在著永久的具有一定磁矩的分子電流.在沒有外磁場時,由於分子的熱運動,這些分子電流的取向是不規則的,因此它們所產生的磁場平均起來等於零,對外不顯示磁性.當有外磁場存在時,這些分子電流受到外場的取向作用,它們的磁矩格轉向外磁場的方向,產生沿外磁場方向的附加磁場.這就是順磁質磁化的原因.

組成反磁質的分子,在沒有外磁場時,分子內的結構使得它們的分子電流等於零.當外磁場被引入時,正象閉合圓導線中引入磁場時要產生感應電流一樣,在這些反磁質的分子中也特產生感應電流.因為分子中沒有電阻,與在超導體中一樣,電流一經產生將永遠環流不息,直到外磁場撤老時引起反向感應電流與它抵消為止.

在外磁場的作用下,所有磁介質都要產生感應的分子電流,即反磁性是一切物質所共有的,但是在順磁質的分子中,分子電流的磁矩要比感應電流的隘矩大得多,因此物質的反磁性被掩蓋了,只出現順磁性.

而鐵磁性的成因問題,有過乙個磁疇假說:

很多物質的單個原子的磁矩是在乙個數量級上的,所以並不是原子的磁矩受到磁場的影響而造成了鐵磁體與其他磁介質的差別。而是因為鐵磁體的原子更容易在外磁場作用下排列起來。

為什麼鐵磁體中原子磁矩這樣容易排列起來呢?這是因為在鐵磁體中存在著由於原子間強烈的互動作用(稱為交換力)而產生的分子場.分子場的作用和磁場一樣,使得原子的滋矩發生取向排列,分子場的大小,較普通的磁場強得多,例如,鐵在室溫下,就有95%以上的原於磁矩由於分子場的作用而取向排列了起來.但是鐵磁體在未經磁化前並不表現出磁性,這是因為每一鐵磁體實際上分成許多小區域,我們稱這樣的小區域為磁疇.分子場使每一磁疇中各個原於的磁矩排列在同一方向,但各個磁疇的磁矩方向彼此不同,因此在沒有外磁場時,雖然各個磁疇內原於磁短已經差不多全部排列起來了,鐵隘體的總磁短仍為零,整個鐵磁體不呈現出磁性.加上外磁場後,各個磁躊的磁矩方向轉向外磁場的方向,鐵磁體的總磁矩便不為零.鑑於各個滋疇中的原於磁矩在沒有外磁場時就已取向了,所以鐵滋體在不大的外磁場中也表現出強磁性來。

當溫度高過乙個值後(居里點),磁疇瓦解,失去鐵磁體性質,與普通順磁性物質相同。

磁鐵的周圍存在著磁場。在磁場中,有些原來沒有磁性的物質能變成有磁性的物質,這叫磁化。如鐵在磁場中能被磁化成乙個「新磁鐵」。

磁鐵是有極性的,而且同性磁極相斥,異性磁極相吸。由於鐵被磁化時,「新磁鐵」的n極與原來磁鐵的s極相對,所以磁鐵能吸鐵。

6樓:重慶永安勞保

磁鐵吸鐵由磁鐵的特性決定的 如果按原子電流解釋就是電流產生的磁場磁化別的物體 磁化物體產生電場 電場互相作用產生力的作用 。

物質大都是由分子組成的,分子是由原子組成的,原子又是由原子核和電子組成的。在原子內部,電子不停地自轉,並繞原子核旋轉。電子的這兩種運動都會產生磁性。

但是在大多數物質中,電子運動的方向各不相同、雜亂無章,磁效應相互抵消。因此,大多數物質在正常情況下,並不呈現磁性。

鐵、鈷、鎳或鐵氧體等鐵磁類物質有所不同,它內部的電子自旋可以在小範圍內自發地排列起來,形成乙個自發磁化區,這種自發磁化區就叫磁疇。鐵磁類物質磁化後,內部的磁疇整整齊齊、方向一致地排列起來,使磁性加強,就構成磁鐵了。磁鐵的吸鐵過程就是對鐵塊的磁化過程,磁化了的鐵塊和磁鐵不同極性間產生吸引力,鐵塊就牢牢地與磁鐵「粘」在一起了。

我們就說磁鐵有磁性了

7樓:種仙武小

磁鐵只是相對於鐵.鎳.鈷等,金屬而言的,他能夠把雜亂無章的鐵原子瞬間排列的整整齊齊,這是磁疇的影響。

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