磁鐵的原理(磁鐵原理)
時間:2024-04-13 14:55:08
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- 1,磁鐵是怎么樣的原理
- 2,磁鐵 原理
- 3,求磁鐵工作原理
- 4,磁鐵原理
- 5,磁鐵的原理
- 6,磁鐵的微觀原理是什么化學
- 7,電磁鐵原理
1,磁鐵是怎么樣的原理
2,磁鐵 原理
在鐵磁性物質(zhì)的分子中,由于電子的運動,形成一個環(huán)形電流,叫分子電流。由于分子電流的存在,每一個分子都相當于一個小磁體。對于一個鐵磁性物體,當這些小磁體的方向排列雜亂無章時,磁性相互抵消,鐵磁性物體對外不顯磁性;當把鐵磁性物體放入磁場,由于受外磁場的作用,這些小磁體的方向排列趨于一致,鐵磁性物體對外就顯示出磁性,這個過程叫磁化。一些被磁化的鐵磁性物體在撤去外磁場后,小磁體排列的方向能繼續(xù)保持下去,這個鐵磁性物體就變成了磁體。人造磁鐵就是根據(jù)這個原理制造出來的。當對人造磁鐵加熱時,磁鐵溫度升高,磁鐵中的分子無規(guī)則運動加劇,小磁體排列的方向向混亂變化,這樣就導致磁鐵的磁性減弱或消失。3,求磁鐵工作原理
磁能生電,電能生磁。在磁性的周圍都存在著磁場,看不見,摸不著。自動開關的都是利用電磁來實現(xiàn)自動的。4,磁鐵原理
一、磁鐵的原理是電流產(chǎn)生的磁場磁化別的物體,磁化物體產(chǎn)生電場,電場互相作用產(chǎn)生力的作用。二、拓展內(nèi)容:1、將條形磁鐵的中點用細線懸掛起來,靜止的時候,它的兩端會各指向地球南方和北方,指向北方的一端稱為指北極或N極,指向南方的一端為指南極或S極。2、地球因為自轉(zhuǎn)而它的磁場與電流就會不斷地強力結合,最后整個地球就變成為一個很大的磁場。地球上的礦物如鎳、鈷、鐵等物質(zhì)因為地球自轉(zhuǎn)而旋轉(zhuǎn),從而變成了天然的磁鐵。3、如果將地球想像成一塊大磁鐵,則地球的地磁北極是指南極,地磁南極則是指北極。磁鐵與磁鐵之間,同名磁極相排斥、異名磁極相吸引。所以,指南針與南極相排斥,指北針與北極相排斥,而指南針與指北針則相吸引。5,磁鐵的原理
由磁鐵的特性決定的 如果按原子電流解釋就是電流產(chǎn)生的磁場磁化別的物體 磁化物體產(chǎn)生電場 電場互相作用產(chǎn)生力的作用 物質(zhì)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(nèi)部,電子不停地自轉(zhuǎn),并繞原子核旋轉(zhuǎn)。電子的這兩種運動都會產(chǎn)生磁性。但是在大多數(shù)物質(zhì)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(shù)物質(zhì)在正常情況下,并不呈現(xiàn)磁性。 鐵、鈷、鎳或鐵氧體等鐵磁類物質(zhì)有所不同,它內(nèi)部的電子自旋可以在小范圍內(nèi)自發(fā)地排列起來,形成一個自發(fā)磁化區(qū),這種自發(fā)磁化區(qū)就叫磁疇。鐵磁類物質(zhì)磁化后,內(nèi)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(chǎn)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。(摘自《十萬個為什么》)6,磁鐵的微觀原理是什么化學
永磁體可以被假設為很多微小的磁疇組成,每個磁疇的磁矩方向一致。而磁矩在分子電流假設中就等價于無數(shù)的環(huán)形電流。在一個宏觀的永磁體中,兩極對應的就是磁矩正負兩個方向,也就對應著環(huán)形電流的左手和右手螺旋方向。同極相遇,相當于兩根電流同向的導線平行,庫侖作用力使得他們互相排斥。同理,異極就相吸分析解答:物質(zhì)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(nèi)部,電子不停地自轉(zhuǎn),并繞原子核旋轉(zhuǎn)。電子的這兩種運動都會產(chǎn)生磁性。但是在大多數(shù)物質(zhì)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(shù)物質(zhì)在正常情況下,并不呈現(xiàn)磁性,對外沒有磁力。 鐵、鈷、鎳或鐵氧體等鐵磁類物質(zhì)有所不同,它內(nèi)部的電子自旋可以在小范圍內(nèi)自發(fā)地排列起來,形成一個自發(fā)磁化區(qū),這種自發(fā)磁化區(qū)就叫磁疇。鐵磁類物質(zhì)磁化后,內(nèi)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(chǎn)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,磁鐵有了磁力。7,電磁鐵原理
電磁鐵 內(nèi)部帶有鐵心的、利用通有電流的線圈使其像磁鐵一樣具有磁性的裝置叫做電磁鐵,通常制成條形或蹄形。鐵心要用容易磁化,又容易消失磁性的軟鐵或硅鋼來制做。這樣的電磁鐵在通電時有磁性,斷電后就隨之消失。 電磁鐵有許多優(yōu)點:電磁鐵磁性的有無,可以用通、斷電流控制。磁性的大小可以用電流的強弱或線圈的匝數(shù)來控制。電磁鐵在日常生活中有極其廣泛的應用。 電磁鐵是電流磁效應(電生磁)的一個應用,與生活聯(lián)系緊密,如電磁繼電器、電磁起重機、磁懸浮列車等。 電磁鐵的發(fā)明 1822年,法國物理學家阿拉戈和呂薩克發(fā)現(xiàn),當電流通過其中有鐵塊的繞線時,它能使繞線中的鐵塊磁化。這實際上是電磁鐵原理的最初發(fā)現(xiàn)。1823年,斯特金也做了一次類似的實驗:他在一根并非是磁鐵棒的U型鐵棒上繞了18圈銅裸線,當銅線與伏打電池接通時,繞在U型鐵棒上的銅線圈即產(chǎn)生了密集的磁場,這樣就使U型鐵棒變成了一塊“電磁鐵”。這種電磁鐵上的磁能要比永磁能大放多倍,它能吸起比它重20倍的鐵塊,而當電源切斷后,U型鐵棒就什么鐵塊也吸不住,重新成為一根普通的鐵棒。 斯特金的電磁鐵發(fā)明,使人們看到了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的光明前景,這一發(fā)明很快在英國、美國以及西歐一些沿海國家傳播開來。 1829年,美國電學家亨利對斯特金電磁鐵裝置進行了一些革新,絕緣導線代替裸銅導線,因此不必擔心被銅導線過分靠近而短路。由于導線有了絕緣層,就可以將它們一圈圈地緊緊地繞在一起,由于線圈越密集,產(chǎn)生的磁場就越強,這樣就大大提高了把電能轉(zhuǎn)化為磁能的能力。到了1831年,亨利試制出了一塊更新的電磁鐵,雖然它的體積并不大,但它能吸起1噸重的鐵塊。 電磁鐵的發(fā)明也使發(fā)電機的功率得到了很大的提高。 電磁鐵簡介:電磁鐵可以分為直流電磁鐵和交流電磁鐵兩大類型。如果按照用途來劃分電磁鐵,主要可分成以下五種:(1)牽引電磁鐵——主要用來牽引機械裝置、開啟或關閉各種閥門,以執(zhí)行自動控制任務。(2)起重電磁鐵——用作起重裝置來吊運鋼錠、鋼材、鐵砂等鐵磁性材料。(3)制動電磁鐵——主要用于對電動機進行制動以達到準確停車的目的。(4)自動電器的電磁系統(tǒng)——如電磁繼電器和接觸器的電磁系統(tǒng)、自動開關的電磁脫扣器及操作電磁鐵等。(5)其他用途的電磁鐵——如磨床的電磁吸盤以及電磁振動器等。電磁鐵的由來1820年,丹麥人厄司特(hans christian oersted, 1777-1851)所發(fā)現(xiàn)的電流磁效應,顯示了電與磁的關聯(lián)性。此后,許多科學家便試圖尋找由磁產(chǎn)生電的逆效應。1821年,英國大科學家法拉第(michael faraday,1791-1867)也在其筆記中,提醒自己應探討如何「把磁變成電」。在電流磁效應被發(fā)現(xiàn)后不久,大約在1825年,英國人斯特金(william sturgeon, 1783-1850)將通有電流的金屬線纏繞在絕緣的鐵棒上,發(fā)明了電磁鐵。電磁鐵通電時便有磁性,不通電就沒有磁性,方便我們運用。 電磁鐵和一般永久磁鐵的差別電磁鐵和一般永久磁鐵最大的差別,是電磁鐵可以藉由改變通過線圈的電流大小及線圈的匝數(shù)來控制磁性的大小,而一般磁鐵的磁性則是固定的。也因此,電磁鐵在實驗室及生活應用上都相當重要,像電動機、發(fā)電機、起重機等,都運用到電磁鐵。電磁鐵的原理當直流電通過導體時會產(chǎn)生磁場,若使直流電通過由導體構成的線圈則會產(chǎn)生具方向性的磁場。但是單純由直流電和線圈所構成磁場不夠集中而導致產(chǎn)生的磁力不夠,因此會在線圈的中心加入一磁性物質(zhì)以達到集中磁場的效果。一般而言,電磁鐵所產(chǎn)生的磁場強度和直流電大小、線圈圈數(shù)及中心的導磁物質(zhì)有關,在設計電磁鐵時會注重線圈的分布和導鐵物質(zhì)的選擇,并利用直流電的大小來控制磁場強度。然而線圈的材料具有電阻而限制了電磁鐵所能產(chǎn)生的磁場大小,但隨著超導體的發(fā)現(xiàn)與應用將有機會突破現(xiàn)有的限制