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1,什么是磁性

有``磁力的叫磁性

什么是磁性

2,声音有磁性是什么意思

就是说你的声音很吸引人,有特点。不是想让我夸你两句吧,呵呵,开个玩笑。

声音有磁性是什么意思

3,磁性是什么意思

汉语原没有这个词,是英语"magic"翻译过来,更原本的意思是:有魔力的.说声音有磁性,就是说悦耳好听性感啦.

磁性是什么意思

4,什么是磁性物理

磁性物理学   magnetic physics   研究物质磁性及其应用的学科。是固体物理学的基本内容之一。物质的磁性是指能激发磁场、并在外磁场中受到作用力的性质,是物质的一种固有属性,几乎所有物质或多或少都具有磁性。中国早在公元前4世纪就有关于天然磁铁矿(Fe3O4)具有磁性的记载,并用来制造指南针。19世纪法国物理学家A.-M.安培首先利用分子电流的假设解释了物质磁性的起因。安培认为物质分子中存在分子电流,并把物质的磁性归因于分子电流的磁效应。无磁性的分子具有对称的分子电流分布,不显示磁性。在外磁场作用下分子电流的分布失去对称性,宏观上表现出磁性。安培的分子电流观点最初只是一种假设,但近代原子物理的发展表明,物质的磁性来源于分子内部的电流这一观点是正确的。按近代理论,原子或分子内部的每个电子绕原子核作轨道运动,等效于一个电流环,具有一定的磁矩;电子和原子核的自旋运动也相当于一个电流环,也具有一定的磁矩。这些磁矩能激发磁场,在外磁场中也要受到磁力矩的作用。无外磁场时各磁矩的取向由于热运动而作无规分布,其磁效应互相抵消,宏观上不显示磁性;有外磁场作用时,各磁矩趋向于一致的排列,单位宏观体积中的总磁矩不等于零,宏观上显示磁性,此现象称为物质的磁化。   根据物质磁性的强弱或被磁化的程度大小可分为弱磁物质和强磁物质两大类。弱磁物质又可分为抗磁体和顺磁体两种。强磁物质主要是由铁族元素及它们的合金组成的铁磁体。1905年法国物理学家P.朗之万建立了抗磁性和顺磁性的经典理论,后来J.H.范扶累克提出了相应的量子力学理论。铁磁性的唯象理论由法国物理学家P.-E.外斯于1907年建立,W.K.海森伯和F.布洛赫等人建立了铁磁性的量子力学的理论。铁磁体由于其很强的磁性和独特的磁化性质而得到广泛应用。铁磁学已成为磁性物理学中的一个重要分支。铁磁学除研究典型的铁磁性外 ,还要研究反铁磁性和亚铁磁性等性质(见磁介质)。铁氧体是属半导体性质的非金属磁性材料,其很高的电阻率使涡流损失很小,广泛应用于微波领域,是继金属磁性材料后的新一代磁性材料。   许多磁性材料具有特殊的效应,如磁光效应、磁力效应(包括磁致伸缩、力致伸缩、磁声效应等)、磁热效应和磁共振现象等,这些特殊效应都有重要应用。   磁性物理学不仅要建立物质磁性的普遍理论,而且还要研究各种磁性材料的特性、微观机理、制备和应用等。

5,什么是磁性

磁铁吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性。磁铁两端磁性强的区域称为磁极,一端为北极(n极),一端为南极(s极)。实验证明,同性磁极相互排斥,异性磁极相互吸引。 铁中有许多具有两个异性磁极的原磁体,在无外磁场作用时,这些原磁体排列紊乱,它们的磁性相互抵消,对外不显示磁性。当把铁靠近磁铁时,这些原磁体在磁铁的作用下,整齐地排列起来,使靠近磁铁的一端具有与磁铁极性相反的极性而相互吸引。这说明铁中由于原磁体的存在能够被磁铁所磁化。而铜、铝等金属是没有原磁体结构的,所以不能被磁铁所吸引。 什么是磁性?简单说来,磁性是物质放在不均匀的磁场中会受到磁力的作用。在相同的不均匀磁场中,由单位质量的物质所受到的磁力方向和强度,来确定物质磁性的强弱。因为任何物质都具有磁性,所以任何物质在不均匀磁场中都会受到磁力的作用。 在磁极周围的空间中真正存在的不是磁力线,而是一种场,我们称之为磁场。磁性物质的相互吸引等就是通过磁场进行的。我们知道,物质之间存在万有引力,它是一种引力场。磁场与之类似,是一种布满磁极周围空间的场。磁场的强弱可以用假想的磁力线数量来表示,磁力线密的地方磁场强,磁力线疏的地方磁场弱。单位截面上穿过的磁力线数目称为磁通量密度。 运动的带电粒子在磁场中会受到一种称为洛仑兹(lorentz)力作用。由同样带电粒子在不同磁场中所受到洛仑磁力的大小来确定磁场强度的高低。特斯拉是磁通密度的国际单位制单位。磁通密度是描述磁场的基本物理量,而磁场强度是描述磁场的辅助量。特斯拉(tesla,n)(1886~1943)是克罗地亚裔美国电机工程师,曾发明变压器和交流电动机。 物质的磁性不但是普遍存在的,而且是多种多样的,并因此得到广泛的研究和应用。近自我们的身体和周边的物质,远至各种星体和星际中的物质,微观世界的原子、原子核和基本粒子,宏观世界的各种材料,都具有这样或那样的磁性。 世界上的物质究竟有多少种磁性呢?一般说来,物质的磁性可以分为弱磁性和强磁性,再根据磁性的不同特点,弱磁性又分为抗磁性、顺磁性和反铁磁性,强磁性又分为铁磁性和亚铁磁性。这些都是宏观物质的原子中的电子产生的磁性,原子中的原子核也具有磁性,称为核磁性。但是核磁性只有电子磁性的约千分之一或更低,故一般讲物质磁性和原子磁性都主要考虑原子中的电子磁性。原子核的磁性很低是由于原子核的质量远高于电子的质量,而且原子核磁性在一定条件下仍有着重要的应用,例如现在医学上应用的核磁共振成像(也常称磁共振ct,ct是计算机化层析成像的英文名词的缩写),便是应用氢原子核的磁性。 磁性材料可分为软磁性材料如铁和硬 磁性材料 如钢。
能吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性。磁铁两端磁性强的区域称为磁极,一端称为北极(N极),一端称为南极(S极)。实验证明,同性磁极相互排斥,异性磁极相互吸引。什么是磁性?简单说来,磁性是物质放在不均匀的磁场中会受到磁力的作用。在相同的不均匀磁场中,由单位质量的物质所受到的磁力方向和强度,来确定物质磁性的强弱。因为任何物质都具有磁性,所以任何物质在不均匀磁场中都会受到磁力的作用。

6,磁性是什么的性质

磁铁的基本性质称之为磁性,就是有一个具有两极(也可能存在着磁单极子)的磁场。依据洛伦兹定理来看,一切磁场都是电磁场的现象,或者说是电子运动的结果。换言之,如果没有电流或电子的运动,就没有磁场。磁场两极间同性相吸异性相斥。除此之外,磁场还和一切带电体或运动电荷(通俗的说法是电流)起作用。其中最常见的大致有以下几种:磁铁对铁磁体的吸引作用;发电机和电动机;显象管的偏转线圈等等。这些效应无一例外的都是电磁场和运动电荷(电流)间的相互作用。磁铁的性质 1.磁铁会吸引铁等金属,还能隔着物体吸铁. 2.磁铁有两个磁极,北极(N),南极(S). 3.磁铁的两个磁极磁性强,磁铁中间磁性弱. 4.磁铁能指示南北方向. 5.磁铁同极相互排斥,异极相互吸引. 6.磁铁能磁化铁. 7.化学式Fe3O4,就是四氧化三铁,化学性质跟四氧化三铁相同
物质磁性的分类:1、 抗磁性当磁化强度m为负时,固体表现为抗磁性。bi、cu、ag、au等金属具有这种性质。在外磁场中,这类磁化了的介质内部的磁感应强度小于真空中的磁感应强度m。抗磁性物质的原子(离子)的磁矩应为零,即不存在永久磁矩。当抗磁性物质放入外磁场中,外磁场使电子轨道改变,感生一个与外磁场方向相反的磁矩,表现为抗磁性。所以抗磁性来源于原子中电子轨道状态的变化。抗磁性物质的抗磁性一般很微弱,磁化率h一般约为-10-5,为负值。2、 顺磁性顺磁性物质的主要特征是,不论外加磁场是否存在,原子内部存在永久磁矩。但在无外加磁场时,由于顺磁物质的原子做无规则的热振动,宏观看来,没有磁性;在外加磁场作用下,每个原子磁矩比较规则地取向,物质显示极弱的磁性。磁化强度与外磁场方向一致,为正,而且严格地与外磁场h成正比。顺磁性物质的磁性除了与h有关外,还依赖于温度。其磁化率h与绝对温度t成反比。 式中,c称为居里常数,取决于顺磁物质的磁化强度和磁矩大小。顺磁性物质的磁化率一般也很小,室温下h约为10-5。一般含有奇数个电子的原子或分子,电子未填满壳层的原子或离子,如过渡元素、稀土元素、钢系元素,还有铝铂等金属,都属于顺磁物质。3、 铁磁性对诸如fe、co、ni等物质,在室温下磁化率可达10-3数量级,称这类物质的磁性为铁磁性。铁磁性物质即使在较弱的磁场内,也可得到极高的磁化强度,而且当外磁场移去后,仍可保留极强的磁性。其磁化率为正值,但当外场增大时,由于磁化强度迅速达到饱和,其h变小。铁磁性物质具有很强的磁性,主要起因于它们具有很强的内部交换场。铁磁物质的交换能为正值,而且较大,使得相邻原子的磁矩平行取向(相应于稳定状态),在物质内部形成许多小区域——磁畴。每个磁畴大约有1015个原子。这些原子的磁矩沿同一方向排列,假设晶体内部存在很强的称为“分子场”的内场,“分子场”足以使每个磁畴自动磁化达饱和状态。这种自生的磁化强度叫自发磁化强度。由于它的存在,铁磁物质能在弱磁场下强列地磁化。因此自发磁化是铁磁物质的基本特征,也是铁磁物质和顺磁物质的区别所在。铁磁体的铁磁性只在某一温度以下才表现出来,超过这一温度,由于物质内部热骚动破坏电子自旋磁矩的平行取向,因而自发磁化强度变为0,铁磁性消失。这一温度称为居里点 。在居里点以上,材料表现为强顺磁性,其磁化率与温度的关系服从居里——外斯定律, 式中c为居里常数。4、 反铁磁性反铁磁性是指由于电子自旋反向平行排列。在同一子晶格中有自发磁化强度,电子磁矩是同向排列的;在不同子晶格中,电子磁矩反向排列。两个子晶格中自发磁化强度大小相同,方向相反,整个晶体 。反铁磁性物质大都是非金属化合物,如mno。不论在什么温度下,都不能观察到反铁磁性物质的任何自发磁化现象,因此其宏观特性是顺磁性的,m与h处于同一方向,磁化率 为正值。温度很高时, 极小;温度降低, 逐渐增大。在一定温度 时, 达最大值 。称 为反铁磁性物质的居里点或尼尔点。对尼尔点存在 的解释是:在极低温度下,由于相邻原子的自旋完全反向,其磁矩几乎完全抵消,故磁化率 几乎接近于0。当温度上升时,使自旋反向的作用减弱, 增加。当温度升至尼尔点以上时,热骚动的影响较大,此时反铁磁体与顺磁体有相同的磁化行为。三、电子轨道磁矩与轨道角动量的关系设轨道半径为r (圆轨道)、电子速率为v则轨道电流i:电子的轨道磁矩 对处于氢原子基态的电子, 电子的轨道角动量(圆轨道)l = mvr 式中m 为电子质量由于电子带负电,电子轨道磁矩与轨道角动量的关系是:(此式虽由圆轨道得出,但与量子力学的结论相同)在这里要特别强调指出的是:电子轨道磁矩与轨道角动量成正比。四、电子自旋磁矩与自旋角动量的关系 实验证明:电子有自旋(内禀)运动,相应有自旋磁矩大小为自旋磁矩和自旋角动量 s 的关系:在这里又要特别强调指出的是:电子自旋磁矩又与自旋角动量成正比。磁矩与角动量成正比不是偶然的。因为电子的角动量越大,它所带动的电磁以太涡旋的角动量也越大,磁矩当然也就越大了。这也就从另一个侧面印证了磁是以太的涡旋。

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