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磁铁为什么会相吸或排斥及与铁相吸?

2023-08-24 19:17:39
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跟人能动弹的原理一样

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地球磁场起源之谜

1. 谜题重重的地磁场

地球是一个天然的大磁体,无论在陆地、海洋,还是天空,都能够感受到地磁场的存在。我国古人很早以前就对地磁现象有所认识,中国古代四大发明之一的指南针,就是利用磁针在地磁场中的指极性制成的。

历史上,第一个提出地磁场理论概念的是英国人吉尔伯特。他在1600年提出一种论点,认为地球自身就是一个巨大的磁体,它的两极和地理两极相重合。这一理论确立了地磁场与地球的关系,指出地磁场的起因不应该在地球之外,而应在地球内部。

1893年,数学家高斯在他的著作《地磁力的绝对强度》中,从地磁成因于地球内部这一假设出发,创立了描绘地磁场的数学方法,从而使地磁场的测量和起源研究都可以用数学理论来表示。但这仅仅是一种形式上的理论,并没有从本质上阐明地磁场的起源。

现在科学家们已基本掌握了地磁场的分布与变化规律,但是,对于地磁场的起源问题,学术界却一直没有找到一个令人满意的答案。

目前,关于地磁场起源的假说归纳起来可分为两大类,第一类假说是以现有的物理学理论为依据;第二类假说则独辟蹊径,认为对于地球这样一个宇宙物体,存在着不同于现有已知理论的特殊规律。

属于第一类假说的有旋转电荷假说。它假定地球上存在着等量的异性电荷,一种分布在地球内部,另一种分布在地球表面,电荷随地球旋转,因而产生了磁场。这一假说能够很自然地通过电与磁的关系解释地磁场的成因。但是,这个假说却有一个致命缺点,首先它不能解释地球内外的电荷是如何分离的;其次,地球负载的电荷并不多,由它产生的磁场是很微弱的,根据计算,如果要想得到地磁场这样的磁场强度,地球的电荷储量需要扩大1亿倍才行,理论计算和实际情况出入很大。同时,该理论还难以自圆其说的是,地球表面的观测者随着电荷一起旋转,对于电荷来说,不存在什么相对运动,没有电流又谈何磁场呢?

以地核为前提条件的地磁场假说也属于第一类假说,弗兰克在这类假说中提出了发电机效应理论。他认为地核中电流的形成,应该是地核金属物质在磁场中做涡旋运动时,通过感应的方式而发生的。同时,电流自身形式的场就是连续不断的再生磁场,好像发电机中的情形一样。弗兰克所建立的模型说明了怎样实现地磁场的再生过程,解释了地磁场有一定的数值。但是在应用这种模型的时候,却很难解释地核中的这种电路是怎样通过圆形回路而闭合的。此外,这个模型也没有考虑到电流对涡旋运动的反作用,而这种反作用是不允许涡旋分布于平行赤道面的平面内的。

属于第一类假说的还有漂移电流假说、热力效应假说和霍尔效应假说等,但这些假说都不能全面地解释地磁场的奇异特性。

关于地磁场起源还有第二类假说,这其中最具代表性的就是重物旋转假说。

1947年,布莱克特提出任意一个旋转体都具有磁矩,它与旋转体内是否存在电荷无关。这一假说认为,地球和其他天体的磁场都是在旋转中产生的,也就是说星体自然生磁,就好像电荷转动能产生磁场一样。但是,这一假说在试验和天文观测两方面都遇到了困难。在现有的实验条件下,还没有观察到旋转物体产生的磁效应。而对天体的观测结果表明,每个星球的磁场分布状况都很复杂,尚不能证明星球的旋转与磁场之间存在着必然的依存关系。

因此上说,关于地磁场的起源问题,学术界仍处在探索与争鸣之中,尚没有一个具有相当说服力的理论,对地磁场的成因作出解释。

2. 形态场假说

如何揭示地磁场的起源之谜呢?本文认为研究地磁场的成因,首先应该解决磁本质问题。

1820年,丹麦科学家奥斯特发现了电流的磁效应,第一次揭示了磁与电之间的关系,从而把电学和磁学联系起来。为了解释永磁和磁化现象,1821年,安培又提出了著名的分子电流假说。安培认为,任何物质的分子中都存在着环形电流,称为分子电流,分子电流相当于一个基元磁体。当物质在宏观上不存在磁性时,这些分子电流的取向是无规则的,它们对外界所产生的磁效应互相抵消,故使整个物体不显磁性。在外磁场作用下,等效于基元磁体的各个分子电流将倾向于沿外磁场方向取向,而使物体显示磁性。安培的假说还说明了磁体的N、S两种磁极不能单独存在的原因,因为基元磁体的两个极对应于环形电流所在平面的两个侧面,显然这两个侧面是不能单独存在的。安培的假说把磁性的本质归结为电流的磁效应,即一切磁现象都起源于电流或电荷的运动。

按照近代物理学的理论观点,电荷不论是否运动,都将在其周围激发电场,而运动的电荷(电流)一定会在其周围激发出磁场。与电场是一种特殊的物质一样,磁场也是一种特殊物质,在磁场中运动的电荷(电流),将受到该磁场给予的作用力(磁场力)。

安培的分子电流假说从微观的角度解释了磁场的形成过程,阐明了磁场与运动电荷之间的关系。这里有一点值得我们思考,为什么电荷只有在运动状态下才能“激发”出磁场呢?按理说,带电粒子的静止与运动是相对的,如果观察者与粒子一同运动,带电粒子是否还会具有磁性呢?毫无疑问,带电粒子的磁场并不会因为观察者的同步运动而消失;那么,相对于观察者静止的带电粒子所表现出磁性,就只能与它的运动方向有关了。鉴于此,我们不妨作出这样的假设,当带电粒子运动方向确定以后,其表现磁场的场性物质的矢量方向也随之确定下来,因而使带电粒子在运动过程中表现出了磁效应。

基于以上考虑,本文在此提出基本粒子形态场假说。所谓形态场是指场的空间形态,过去一般认为,场的空间形态都呈球对称状(呈球对称状的场又称三维场),如宏观物体的万有引力场。而基本粒子形态场假说认为,在微观世界中,基本粒子所携带的能量场是由二维的平面场和一维的线性场组成。具体地说,自然界中,像质子、电子这类带电粒子所携带的质量场是二维平面场,而电场则是一维的线性场,一维线性场垂直并穿过二维质量场的中心。在外界电场或磁场的作用下,粒子的电场方向与粒子的运动方向保持一致。

基本粒子为什么具有如此的场性结构呢?这是由场的形成过程决定的。场的初始形态是一维线性的具有量子化的能量流,这种能量流分为两种,一种是质量流,另一种是电量流,两种能流在空间分布上相互垂直,它们是构成基本粒子场的原始材料。由于粒子存在着自旋,所以使本来一维线性的能流在旋转中转化为二维形态的平面场。

既然基本粒子的平面场是在旋转过程中形成的,那么二维场就是一个矢量场,场的方向与粒子的自旋方向相同。在此,我们可以形象地把自由运动的基本粒子比作一个转动的自行车车轮,轴心是粒子,转动辐条形成的即是质量场,车轮的转动方向就是质量场的矢量方向,而穿过轴心的车轴则是一维线性的电场。一维线性的电场也是一个矢量,带正电荷粒子的电场方向用左手判定,即用左手握住粒子的自旋轴,弯曲的四指与质量场方向一致,这时拇指所指的方向就是电场的方向。带负电荷的粒子的电场方向用右手判定,道理同上。反之,根据二维矢量场方向也可以判断出粒子的电荷属性,即左手旋粒子为正电荷粒子,右手旋粒子为负电荷粒子。

矢量场间相互作用遵循同方向相吸、异方向相斥的原则。具体地说就是,当两个粒子的一维线性场同处在一条轴线上时,若一维矢量场的方向一致,即相互吸引;若一维矢量场的方向相对,则相互排斥。如一个电子与正电子相遇,两者的运动方向虽然是相对的,但两者的一维电场方向却是一致,因而正负电子对表现出了相互吸引的特性。而两个自由运动的电子相遇(运动方向相对)时,则表现出了同性电荷相斥的特性。导体内同方向(定向)运动的电子形成电流,电子间并没有因为同性电荷而排斥,它们表现出了有序的排列状态。对同处在一个平面的二维场来说,若两个场的旋转方向相同,即相互吸引;若两个场的旋转方向相逆,则相互排斥。两根通电导线相吸或相斥,就是二维质量场相互作用的结果。

现以最简单的氢原子为例,来分析原子内部形态场的分布情况。在一个原子中,带有正电荷的原子核位于中心,核外电子围绕原子核做圆周运动。氢的原子核是一个质子,而质子和电子的质量场又都是旋转的二维平面场,所以质子的质量场将对电子发生作用。在角动量传输原理作用下,核外电子只能运行在质子的质量场平面内,且运动方向及自旋方向始终与质子质量场矢量方向保持一致。与此同时,质子和电子的一维电场则共同垂直于它们的质量场平面,但两者的方向却正好相反,因而两个电场将发生联接,由两个线性场形成了一个封闭的环形作用轨迹。这时,核外电子与原子核的电场之间产生的是相互吸引作用。

不难看出,原子内部形态场呈现出双重作用关系。在空间结构上,可以形象地把原子比喻为太阳系,原子核就是太阳,核外电子如同行星,诸行星运行在太阳质量场平面——黄道面上,每个行星的质量场平面——赤道面与黄道面相重合,且自转方向与太阳自转方向(太阳质量场旋转方向)相同。原子核和电子除了携有二维的质量场外,还携有一维的电场,它相当于行星的磁场,行星的磁场方向与黄道面相垂直。比照原子核,太阳也携有磁场,但其方向与行星的磁场方向正好相反。原子核与电子的一维电场作用,相当于太阳磁场与行星磁场发生了作用,其作用轨迹为:磁力线从太阳北极出发,联接到行星的北极,之后再由行星的南极连接到太阳的南极,由此形成一封闭的环形路线。

当年,卢瑟福在考虑原子模型时,很自然地把电场力作为电子围绕原子核圆周运动的向心力。但这一假设有一个致命缺陷,而且是不可克服的,因为根据麦克斯韦理论,做加速运动的带电粒子将辐射出电磁波。这样绕核运动的电子由于辐射电磁波释放能量,终将落到原子核上,一个氢原子的寿命只有10-6秒。而在原子的形态场结构模型中,一维线性的电场方向垂直于电子的运动方向,因此不存在辐射电磁波问题,也就无所谓失去能量。

不仅如此,核外电子的运动还要受到原子核旋转质量场的制约,原子核与电子就像太阳与行星一样,彼此间也在发生着角动量转换。在原子核电场的吸引下,电子将产生向原子核靠近的运动趋势;而在与原子核角动量传输过程中,电子又将不断地获得轨道角动量,产生远离原子核的运动趋势。只有当这两种作用达到平衡时,核外电子才能稳定地运动在圆周轨道上。

简言之,核外电子在角动量传输和电场力共同作用下,维持了圆周运动的稳定性,电子的轨道半径与电子的运动速度存在着对应关系,并且不会辐射电磁波。受质量场量子性的影响,原子核向电子传输的轨道角动量具有量子化特性,由此决定了核外电子轨道量子化。可以说,粒子的形态场假说填补了玻尔氢原子模型从经典力学到量子力学的理论空白。

在原子内部,当核外电子从高能量轨道向低能量轨道跃迁时,其电场和质量场将同时对外辐射能量,这就是电磁波。即是说,电磁波是由电场波和质量波复合而成。又由于电场方向垂直于电子跃迁的径向方向,所以电磁波表现出了了横波特性。在塞曼效应中,电磁波在磁场中发生偏振,反映出来的就是质量波特征。

如若一个电子的电场与质子的电场直接发生作用,就会形成一个中子。但是中子是不稳定的,因为构成这个复合粒子的电子与质子的质量场方向是相反的,两者之间产生排斥作用,因此中子形成之后很快就会发生衰变。

在原子核中,所谓质子与中子的强相互作用,实际上是一个电子中和了一个质子的电场使其呈中子态,相临质子由于电场排斥力消失,质量场相互吸引而发生的作用。由于中子存在着自发衰变的倾向,所以电子是以动态形式往来于两个质子之间的。原子核中的动态电子在数量上具有一定的饱和性,当超过核子的相应需要时,原子核将发生衰变。在电子与质子的结合、分离过程中,始终伴随着中微子的吸纳与释放,这种由电子与中微子组合的粒子,就是汤川秀树在理论上预言的π介子。

在原子核的结构上,核子间质量场的作用结果,必将使核子排列在一个空间平面内。当核子数较大时,这种单层平面就会显得非常脆弱,极易发生断裂,一种最佳选择是把这个平面折叠起来。若两个核子平面重叠,且上下两层质子的电场方向一致,那么,两个层面的质子电场仍将处在吸引状态,原子核不会发生分裂。

因此可以断定,由核子质量场的相互作用,产生了同一平面核子的吸引力;由质子电场的相互作用,提供了层与层核子间的结合力,这就是强相互作用的本质。可见,由形态场构建的原子核模型,像楼房一样,是多层次的,核子之间有游动的电子,同层之间、层与层之间结合力的性质是不同的,质量场和电场在各自发挥着作用。由诸核子叠加的原子核电场是一维的,而其质量场仍是二维的平面场。核子的有序排列构成了原子核大厦,原子核大厦因其结构不同,使原子核表现出了各种不同性质。

由于二维质量场都是矢量场,因此原子核(质子)质量场间存在着吸引与排斥两种作用。两个氢原子结合成一个氢分子,就是氢核(质子)间的质量场矢量方向相同,而相互吸引的结果。自然界矢量质量场间的相互作用,所表现出的宏观效应就是物体的万有引力。

按理说,矢量质量场间存在着两种作用形式——吸引或排斥,为什么自然界宏观物体却只表现出了“引力”效应呢?

为了回答这一问题,让我们做一个假想实验。假设在一定空间范围内,随机分布着许多条形磁铁,它们的磁场强度大致相同,彼此间发生着相互作用。试问:过一段时间后,这些磁铁将如何分布呢?按常理推测,由于每块磁铁都有N、S两极,同极相斥、异极相吸,随机分布的每块磁铁所受到的吸引与排斥的几率相同,因此可以得出结论,这些磁铁仍保持无规则的随机分布状态。

然而,如果通过试验检测可以发现,上述推论是错误的。因为磁铁间的相互作用是动态的,在磁铁相互作用过程中,每块条形磁铁都在时刻调整着自己的方位,当两块磁铁同极相对时,斥力将使磁极马上改变方向,以减小力的排斥;当两块磁铁异极相对时,就会相互吸引而靠近,这样,势必会产生一种聚拢趋势。于是,引力效应将渐渐突显出来,而斥力效应将逐渐减弱。过一段时间后,必然会出现这样一种情形,所有磁铁都在向一起聚集,最后聚合为一体。就是说,虽然条形磁铁间存在着两种作用形式——吸引与排斥,但最终只能出现一种作用结果,即所有条形磁铁都在“引力”作用下聚合在一起。

物质矢量质量场间的作用模式与磁铁的相互作用模式相同,每个原子核(质子)都相当于一个条形磁铁,其矢量质量场间存在着吸引与排斥两种作用形式。当这些质量场发生作用时,原子核(质子)就会像条形磁铁一样,不停地调整自己的方位,最终将产生一种动态作用结果,所有原子都向一起聚集,这就是宏观物体的万有引力效应。可见,万有引力是蜕变了的质量场作用效应,是矢量质量场间排斥与吸引两种作用效应动态平衡后的结果。由此也就不难理解万有引力作用强度较弱的原因了。

每个电子都携有两种形态场,导体内做定向运动的电子形成电流,这些电子不仅一维电场方向相同,而且二维质量场的矢量方向也一致,因此定向运动的电子在导体周围形成了旋转质量场。旋转的质量场必将表现为相应的场能效应,这就是我们看到的通电导体“激发”出的磁场。就是说,磁场的本质是旋转质量场效应,磁场的场能来自于电子的自旋。据此推理,原子的磁场主要来自于原子核,是原子核旋转的质量场使原子具有了磁性,而所谓的安培分子电流是不存在的。矢量的质量场具有同方向相吸,逆方向排斥的特性,由此决定了磁场同极相斥、异极相吸的作用规律。

磁场的极性是由质量场的旋转方向决定的。按照电磁学的理论定义,通电螺线管产生磁场的极性用安培定则判定,即用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管磁场的北极(N极)。如果用磁力线描述单匝螺线管的磁场,从导线截面上看,磁力线已闭合为同心圆,由此可以判定,闭合的磁力线方向对应于正电荷的右手旋方向(以右手拇指指向电荷的运动方向,弯曲的四指则为磁力线方向)。而实际上,带有正电荷的粒子都是左手旋粒子,质量场以左手旋绕一维电场旋转;所以,若要以质量场的旋转方向判定磁场的N极方向,就必须改用左手定则,即左手弯曲与旋转质量场方向一致,其拇指所指方向就是磁场的N极方向。就是说,理论定义的磁力线方向与质量场的旋转方向正好相反。这是一条普适性原则,对自然界中的一切物体都适用。

磁场的本质是旋转的质量场,因而通电导体在其周围激发出了磁场;反过来,当导体在磁场中运动时,磁场必将对导体中自由电子的质量场发生作用,使其移动而形成电流,这就是电磁感应现象。感生电流的产生,是导体中自由电子的质量场对外界磁场的反作用过程,电流的方向适用于右手定则;用楞次定律表述为:闭合回路中感应电流的方向,总是使它产生的磁场去阻碍引起感应电流的磁通量的变化。这一作用过程符合能量转化与守恒定律。

磁场还可以与运动的电荷直接发生作用。在实验室中可以观察到,运动的带电粒子在磁场中发生了偏折,这是两个矢量的质量场直接作用的结果。由于带有正电荷的粒子为左手旋粒子,带有负电荷的粒子为右手旋粒子,因此,根据旋转质量场对所形成磁场极性的定义,可以判断出带电粒子的偏折方向。通电导体在磁场的作用下发生运动,也属于这种运动形式,这种机械运动的能量,来自于导体内定向运动电子的质量场对磁场的反作用。

3. 地磁场的起源与变化规律

自然界中普遍存在着物质旋转现象,如星系的旋转、星体的自转、海水漩涡、大气涡旋和基本粒子自旋等。这些物体的旋转都伴随着质量场的旋转,因而都将产生磁效应,这就是太阳黑子、地球上的各种海水漩涡、大气涡旋产生磁场的原因。当然,宇宙中的各种天体及天体系统也不例外,地磁场就是地球在自转过程中形成的。根据地球的自转方向,运用左手定则可以作出判断,地磁场的N极方向指向地理南极。

须要说明,在宏观世界中,矢量的质量场已经退化,取而代之的是万有引力场,因此,宏观物体旋转形成的磁场,其强度随着质量场强度的下降而减弱。下降的数量级基本相当于电磁力与万有引力之比,这也是在现有实验条件下,没有观察到旋转物体产生磁场的原因。

地磁场是我们最熟悉的宏观物体产生的磁场,下面我们就用旋转质量场理论,释析地磁场的分布与变化规律。

地磁场的形成具有一定特殊性,按照旋转质量场假说,地球在自转过程中产生磁场。但是,从运动相对性的观点考虑,居住在地球上的人是不应该感受到地磁场的,因为人静止于地球表面,随地球一同转动,所以地球上的人是无法感觉到地球自转产生的磁场效应的。那么,人们在地球表面所测得的地磁场又是怎么回事呢?

原来,我们通常所说的地磁场只能算作地球表面磁场,并不是地球的全球性磁场(又称空间磁场),它是由地核旋转形成的。地球的内部结构可分为地壳、地幔和地核。美国科学家在试验中发现,地球内外的自转速度是不一样的,地核的自转速度大于地壳的自转速度。也就是说,地球表面的人虽然感觉不到地球的自转,但却能感觉到地核旋转所产生的质量场效应,就是它产生了地球的表面磁场。科学家在研究中还发现,地核的自转轴与地球的自转轴不在一条直线上,所以由地核旋转形成的地磁场两极与地理两极并不重合,这就是地磁场磁偏角的形成原因。

科学家们在对地磁场的研究中发现,地磁场是变化的,不仅强度不恒定,而且磁极也在发生变化,每隔一段时间就要发生一次磁极倒转现象。

早在二十世纪初,法国科学家布律内就发现,70万年前地磁场曾发生过倒转。1928年,日本科学家松山基范也得出了同样的研究结果。第二次世界大战后,随着古地磁研究的迅速发展,人们获得了越来越多的地磁场倒转证据。如岩浆在冷却凝固成岩石时,会受到地磁场的磁化而保留着像磁铁一样的磁性,其磁场方向和成岩时的地磁场方向一致。科学家在研究中发现,有些岩石的磁场方向与现代地磁场方向相同,而有些岩石的磁场方向与现代地磁场方向正好相反。科学工作者通过陆上岩石和海底沉积物的磁力测定,及洋底磁异常条带的分析终于发现,在过去的7600万年间,地球曾发生过171次磁极倒转。距今最近的一次发生在70万年前,正如布律内所指出的那样。

地磁场的两极为什么会发生倒转呢?根据地磁场起源理论,本文认为,地磁场磁极之所以发生倒转,是由地核自转角速度发生变化而引起的。我们知道,地壳和地核的自转速度是不同步的,现阶段地核的自转速度大于地壳的自转速度。然而,5.8亿年前,情况却不是这样,那时地球表面呈熔融状态,月球也刚刚被俘获,地球从里到外的自转速度是一致的,地球表面不存在磁场。但是,随着地球向月球传输角动量,地球的自转角速度越来越小。同时,地球也渐渐形成了地壳、地幔和地核三层结构。地球自转角动量的变化首先反映在地壳上,出现了地壳自转速度小于地核自转速度的情形。这时,在地球表面第一次可以感受到磁场的存在,地核以大于地壳的自转速度形成了地磁场。按照左手定则,磁场的N极在地理南极附近,磁场的S极在地理北极附近。地壳与地核自转角速度不同步,这种情形并不能长久地保持下去,地核必然通过地幔软流层物质向地壳传输角动量,其结果是地核的自转角速度逐渐减小,地壳的自转角速度逐渐增大。当地壳与地核的自转角速度此增彼减而最终一致时,地磁场就会在地球表面消失。地核与地壳间的角动量传输并不会到此为止,在惯性的作用下,地壳的自转角速度还在继续增大,地核的自转角速度继续减小,于是出现了地壳自转角速度大于地核自转角速度的情形。这时,在地球表面就会感受到来自地核逆地球自转方向的旋转质量场效应。按照左手定则判断,新形成的地磁场的N极在地理北极附近,S极在地理南极附近。从较长的时期看,整个地球的自转速度处在减速状态,但地壳与地核间的相对速度却是呈周期性变化的,这就是每隔一段时间地球磁场就要发生一次倒转的原因。

据测定,地磁场发生倒转前有明显的预兆,地球的磁场强度减弱直至为零,随后,约需一万年的光景,磁场强度才缓缓恢复,但是,磁场方向却完全相反。目前,地球磁场强度有逐渐减弱的趋势,在过去的4000年中,北美洲的磁场强度已减弱了50%,这说明地核相对地壳的速度差正在缩小。

值得说明的是,无论地球表面测得的地磁场方向如何发生变化,但是,在太空中地磁场的方向却始终是不变的。因为在太空中测得的地磁场,是整个地球自转产生的旋转质量场效应,并不会因为地壳与地核相对速度的改变而发生变化。根据左手定则,在太空中测得的地磁场的N方向始终在地理南极上空。

在电磁感应效应中,通电导体产生的磁场强度与电流强度成正比,即与导体内“定向移动”的自由电子数目成正比。而每个电子的自旋角动量又是恒定的,所以磁场强度实际上是与所有电子的自旋角动量之和成正比。同理,宏观物体产生的磁场强度,也应与旋转质量场的角动量成正比,即与物体的质量和自旋角速度成正比,与质量场的旋转半径(观测点到物体质心的距离)成反比。用公式表示为:

H = f mω/r = f 0 m / T r

(f 0为常数,T为自转周期,r为旋转质量场半径)

根据这一公式,在地球表面测得的磁场强度H,只与地核的质量成正比,角速度ω的取值为地壳与地核自转角速度之差,r为地球的半径(地磁场强度为5×10-5特斯拉)。而地球在太空中形成的空间磁场,其磁场强度与整个地球的质量成正比,与地球的自转角速度成正比(近似值),与观测点到地球中心的距离成反比。因此,在近地球的宇宙空间,地球所形成的空间磁场强度大于地表的磁场强度。空间磁场的最大特点是磁极恒定,不会像地球表面磁场那样发生磁极倒转现象。

由于空间磁场的存在,且有很高的强度,因此使太阳风中大量的带电粒子发生了偏折,在地球两极产生了极光。目前,科学家们通过人造卫星发现了地球外层空间存在着“磁层”和“辐射带”。磁层像一个头朝太阳的蛋形物,在太阳风的作用下显得极不对称,朝向太阳的一面,离地心距离只有8—11个地球半径左右,在背向太阳的一面,则延伸到远远超过地月之间的距离。

地球只是太阳系中的一颗普通星体,因此地磁场的起源理论对于太阳系中的其他天体也同样适用。

月球,地球唯一的一颗天然卫星,过去,人们一直以为月球没有磁场,但阿波罗太空船的宇航员取回的月球岩石显示,月球一度有过磁场,其后又神秘消失了。关于月球的磁场,可以这样解释,月球曾有过一个炽热的月核,月核的自转速度快于整个月球的自转速度,因而形成了月球的早期磁场。经过几亿年后,随着月球内部热量的散失,月核慢慢凝固了,与月壳结为了一体,月球内外的自转速度已趋于一致,这时月球的磁场自然就消失了。

水星,与月球的情况相类似,过去人们也曾以为水星这颗自转缓慢的行星不具备磁场,所以当“水手10号”探测到水星磁场时,科学家们感到很惊讶。在飞船第一次飞临水星时,就探测出水星有一个全球性的磁场。飞船在飞行过程中测得行星际空间的磁场强度为6×l0-9特斯拉,当它飞近水星时磁场强度不断增加,离水星表面最近时强度达到10-7特斯拉,约是地球的百分之一。当飞船第三次从水星北极附近通过时,

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场效应

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2023-08-18 05:45:142

磁铁为什么同极相斥异极相吸

磁铁因为具有磁性,所以会产生磁场。磁场是由磁铁内部的电子运动所产生的。当两个磁铁靠近时,它们的磁场相互作用,这种相互作用可以解释为同极相斥,异极相吸。具体来说,当两个同极磁铁靠近时,它们的磁场方向相同,导致磁场线的方向相反,因此会产生一种相互排斥的力,让它们彼此远离。而当两个异极磁铁靠近时,它们的磁场方向相反,导致磁场线的方向相同,因此会产生一种相互吸引的力,让它们彼此靠近。这种现象可以用安培定理和法拉第电磁感应定律来解释。根据安培定理,电流会在磁场中产生力,因此在磁场中存在力的作用。而根据法拉第电磁感应定律,磁场的变化会导致感应电动势和电流的产生,因此当两个磁铁靠近时,它们的磁场发生变化,从而产生了相互作用的力。同极相斥异极相吸是由于磁场的相互作用所产生的。在物理学中,这种现象被称为磁相互作用。
2023-08-18 05:45:271

为什么两块磁铁有时相斥,有时相吸,而磁铁永远能吸引

后四十回与前八十回在思想旨意、宝黛性格、艺术风格上均存在差异,张问陶《赠高兰墅鹗同年》自注云:“传奇《红楼梦》八十回以后,俱兰墅所补。”因此,胡适、俞平伯、顾颉刚、吴世昌、周汝昌、李希凡、蔡义江等学者把后四十回的著作权判给了高鹗。[14] 深圳大学研制出《红楼梦》电脑多功能检索系统,结论称:前八十回和后四十回在用词和描写等方面有很大差异;全书所有的生僻字都出现在前八十回,后四十回一个也没有;全书描写亭台楼阁265次,绝大部分都在前八十回,后四十回共有五处。[14]
2023-08-18 05:45:363

为什么磁铁会相互吸引也会相互排斥

因为磁场分为N级和S级,磁铁的一端是N级另一端是S级同级相斥异性级相吸,故此有相吸引也会排斥。
2023-08-18 05:46:123

用磁铁的相斥或相吸的原理能做出永久性的动力吗

1、首先肯定你的想象力是很丰富的,是善于动脑筋的,很好,非常不错!2、利用磁力做功在现实中已经实现了,那就是磁浮列车,但是,磁浮列车的做功磁力不是“永动机”似的,能让火车悬浮起来,是需要很大能量的,它消耗电能,而且,电-功能量比还远不能达到100%3、电动机也是一样,磁力在定子与转子之间做功,也是需要大量消耗电能的4、我们常说“世界上没有免费的午餐”,在自然科学理论中、在工程运用中,这句话也适用5、下面设置一个实验,帮你分析一下:在桌面垂直放置一个玻璃筒(与试管差不多的),在玻璃管中放置一段永磁棒,将另一个永磁棒也放入其中,但要注意将两个永磁棒的相同磁极对在一起,让其产生同性相斥现象6、你马上会看到:上面的一段永磁棒会“悬停”在空中7、不要以为下面的永磁棒是在“永久性”的做功8、位能、冲击、移动……,这些才会有“功”的产生9、在上面的实验中,上面的永磁棒在悬停中,能够对外做功吗?不能,这样的悬停实际上是一种磁力的平衡,有类似于分子理论中,分子间的平衡10、分子间的平衡,都是各种各样形式的“键连接”,如共价键、离子键、金属键等11、在一个铁块中,铁分子之所以能够集结成块,是分子与分子之间的金属键在起作用,不能说一个分子对另外一个分子做功,应为它们不能对外“输出”功12、磁块的悬停实验恰好与分子键形成相反的表象,但答案是一样的,上面被悬停在空中的那块永磁铁也不能对外“输出”功13、另外:永磁铁之所以能有“永磁”,那也是人工用电能给其基体“充磁”而得的,并不是上帝的能量
2023-08-18 05:46:331

磁铁为什么会有同性相吸异性相斥的性质?

没有啊磁铁也是同性相斥异性相吸...
2023-08-18 05:46:422

磁铁同性相吸异性相斥原理

磁铁同性相吸异性相斥原理是指当两个磁铁之间存在磁场时,两个相同磁极(北北或南南)会互相吸引,而两个不同磁极(北南或南北)会相互排斥。这是由于磁铁中的微观磁性基本单元——磁偶极子的相互作用导致的。
2023-08-18 05:46:501

魔力磁铁的科学原理

磁铁相斥、相吸的特性。每一块磁铁都有正负两极之分,磁铁周围存在磁场,当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样。两个不同极的靠近,就会吸引。简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。发电原理在磁铁的两极之间有许多磁力线,当磁铁在线圈中运动时,磁力线切割线圈(或说线圈切割磁力线),磁力线会迫使导体中的自由电子向一端聚集。使这一端带负电,导体的另一端因缺少电子而带正电,两端形成电压,用导线连接这两端时,自由电子在电压的作用下开始流动,形成电流。
2023-08-18 05:47:321

为什么两块磁铁相吸的面也会相斥

主要是因为两块小磁铁的多次摩擦,是一块小磁铁上有了另一块小磁铁上的电荷,就是这样,很简单,上学的人应该都知道~(磁铁能互相吸引主要因为两块磁铁的一面上有相同的电荷而已,科学很容易就能解释了)
2023-08-18 05:47:471

圆形磁铁的相吸相斥分析

如上图所示,带箭头的曲线表示磁力线,根据图1当磁力线方向在相切处同向时(图1中两个磁铁中间位置,方向均向下),两块磁铁相互排斥,如果磁力线方向在相切处反向时,两块磁铁相互吸引。图1中,即2和3、1和4相互排斥,1和3、2和4相互吸引,但起主要作用的是2和3,因此显现出排斥现象。图2中,1和4、2和3相互排斥,1和3、2和4相互吸引,由于1和4靠得很近,因此起主要作用,即排斥。图3中,1和4、2和3相互排斥,1和3、2和4相互吸引,并且此时1和3之间、2和4之间、1和4之间的作用力相仿佛,而2和3之间的斥力较小,因此显现出相互吸引的现象。所以根据图2和图3及以上的分析就解释了为什么磁铁从相斥到相吸。
2023-08-18 05:47:552

为什么两块磁铁有时相斥,有时相吸,而磁铁永远能吸引?

磁铁有正负极的 同性相斥异性相吸这是小学的知识你知道相斥相吸 不应该不知道这个原理的
2023-08-18 05:48:295

磁铁为什么同性相斥异性相吸

磁铁的吸引和排斥是由于磁场产生的相互作用引起的。根据安培定律和法拉第定律,当电流通过一段导线时会产生磁场。同样地,当磁铁被磁化时,也会形成磁场。磁场是由磁性物体周围的磁力线构成的,磁力线从磁南极(N极)指向磁北极(S极)。根据磁场的性质,当两个磁体相互靠近时,如果它们的磁性相反,即一个磁体的南极靠近另一个磁体的北极,那么它们就会相互吸引。这是因为两个不同的磁极之间的磁力线会互相连接,力图将它们吸引在一起。相反地,如果两个磁体的磁性相同,即它们的南极相对或北极相对,那么它们就会相互排斥。这是因为两个相同的磁极之间的磁力线是相互平行的,它们的方向是相反的。根据法拉第定律,相同方向的磁力线会相互抵消,从而产生排斥力。综上所述,磁铁同性相斥异性相吸是由于磁场的相互作用引起的。不同磁极之间的磁力线连接使其相互吸引,而相同磁极之间的磁力线相互抵消导致排斥。
2023-08-18 05:48:5713

为什么两块磁铁相吸的面也会相斥

两块磁铁当同极相对,就互相排斥,异极相对,就相互吸引。磁铁吸引物体(铁、钴、镍)时,这些物体被磁铁所磁化,也出现磁性,与磁铁相对的一端总是异极(比如磁铁的相对端是s,那么物体就是n极),所以总是被吸引。
2023-08-18 05:49:432

磁铁同级为什么会排斥

  磁铁异性相吸、同性相斥。这句话大家都知道,但是磁铁同级相互排斥的原理是什么,可能就不太清楚了。下面是我为大家带来的磁铁相关知识,相信对你会有帮助的。  磁铁同级会排斥的原因   根据最基本的电磁定律,两根平行放置的导线中通上同方向的电流,会产生吸引力,反之,产生排斥力。同样,两个平行放置的线圈中若通上同方向的电流,也会产生吸引力。   线圈的一面产生南极磁场,另一面北极磁场。如上所说的两个线圈,正好是一个线圈的南极对着另一个的北极,产生吸引。   磁铁内部的原子里有绕着核旋转的电子,就像电流一样,于是每一个原子就像一个小通电线圈,当很多这样的小通电线圈朝一个方向排列时,宏观上就形成了磁铁。其产生同级相斥、异极相吸的机制。   磁铁同级相斥、异性相吸的原理   每一块磁铁都有正负两极之分,磁铁周围存在磁场,当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。   完全是因电流而构成磁的,磁铁是南北极成对, 没有单独的极子存在。这构成磁场和引力场,电场不同。磁场定是环结,没有断点, 在磁块外由北到南, 在磁块内由南至北。电荷给电场吸引力加速就像质子给引力场加速。但磁偶极子(小南北极对, 小指南针也)只会由磁场旋转, 使它指向磁场方向。   电流单位安培实隐含了力,它是2根相距1米无限长同一 面相 互平行切面很小的过电体通过1安培电流时每米长度发生1牛顿的吸力或推力(视电流的方向,同向相拒,不同向相吸)。这定义是隐含了电,磁(都和力有关)通过磁导率的关系。   看一下量纲,在任一根过电体 F=BLI1   牛顿=1牛顿/安培米*1米*1安培   在另一根过电体, 由安培定律:磁通密度在磁路方向的分量和磁路长度的积(B(2) (Pi) (R))是绝对磁导率和电流的积(绝对磁导*I)   B(2) (Pi) (R)=绝对磁导*I   B(2) (Pi) (R))/(I)=绝对磁导   B(牛顿/安培)/I(安培) =绝对磁导(牛顿/安培^2)   这就紧密的通过电流(力的意义)表达(磁通密度)和(激磁力).这也暗示了电流环和磁路环是扣在一起的,由电可定出磁, 反之也是行的 ,都是力的意义。这只是线圈通电生磁的解释吗?我们可以推广一下,给出一块磁块 知道了 它的B 可不可以推出它的激磁电流呢?可以的,明明是没有电流,得出的电流作何解释?这就有了由巨观到微观的根据,是物体电子(电荷)移动在物体里构成闭路的电流也。可以看成电子表面电荷因电子转动而成的微小电流岂不是也可以有磁通和它扣结。电子的公转, 自转, 也可以有磁通了?这也该是量子力学的东西了。物体里偶极子多, 受外界引导易于聚合强化磁通密度这就相对磁导率高了,也有个极化的名堂.   在磁块附近的小铁块受力是复习的。小铁块先被极化成为小磁块,跟着小磁块被扭转向磁块的磁通方向对齐。极化过程也定出了虚电流据F=BLI 被磁块用F力吸引。物体受极化的程度决定强弱。要是物体完全不能极化, 则完全不受磁引了,相对磁导率高就是高极化的表现。   若果磁块附近的是小磁块,跟着小磁块被扭转向磁块的磁通方向对齐,跟着是小磁块被磁块加强极化,最后的小磁块的B出了虚电流据F=BLI被磁块用F力吸引或相拒。   磁铁排斥原理   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。   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。   磁畴(Magnetic Domain)理论是用量子理论从微观上说明铁磁质的磁化机理。所谓磁畴,是指磁性材料内部的一个个小区域,每个区域内部包含大量原子,这些原子的磁矩都象一个个小磁铁那样整齐排列,但相邻的不同区域之间原子磁矩排列的方向不同,如图所示。各个磁畴之间的交界面称为磁畴壁。宏观物体一般总是具有很多磁畴,这样,磁畴的磁矩方向各不相同,结果相互抵消,矢量和为零,整个物体的磁矩为零,它也就不能吸引 其它 磁性材料。也就是说磁性材料在正常情况下并不对外显示磁性。只有当磁性材料被磁化以后,它才能对外显示出磁性。   1928年海森伯把量子力学引进了外斯的铁磁理论,依据局域化自旋交换解释了磁性的起源。1932年内耳发现了反磁性和亚铁磁性并成功地解释了这些现象,获1970年物理奖。范弗勒克、安德逊等对磁性和无序体系电子结构的基本性研究获1977年物理奖。1926年吉奥克提出绝热去磁法获1949年化学奖。   磁铁的发现   古希腊人和中国人发现自然界中有种天然磁化的石头,称其为“吸铁石”。这种石头可以 魔术 般的吸起小块的铁片,而且在随意摆动后总是指向同一方向。早期的航海者把这种磁铁作为其最早的指南针在海上来辨别方向。   经过千百年的发展,今天磁铁已成为我们生活中的强力材料。通过合成不同材料的合金可以达到与吸铁石相同的效果,而且还可以提高磁力。在18世纪就出现了人造的磁铁,但制造更强磁性材料的过程却十分缓慢,直到20世纪20年代制造出铝镍钴(Alnico)。随后,20世纪50年代制造出了铁氧体(Ferrite),70年代制造出稀土磁铁[Rare Earth magnet 包括钕铁硼(NdFeB)和钐钴(SmCo)]。至此,磁学科技得到了飞速发展,强磁材料也使得元件更加小型化。 看了磁铁同级相互排斥的原因还看: 1. 2017公司管理培训后的心得 2. 职场竞争力的三大方面 3. 教师弘扬高尚师德演讲稿 4. 磁铁会有磁性的原因 5. 愣着干嘛笑啊什么梗
2023-08-18 05:49:531

磁铁为什么会互相吸引?是不是很难理解?

不难理解,看磁铁构成成分,基本牵扯的都是化学、物理知识
2023-08-18 05:50:023

比如两个磁铁碰到一起会相吸也会相斥 这是物理反应还是化学反应?

1.相吸贴在一起:N极或S极都会发出较强的磁力.2.相斥面贴在一起:如果是好的磁铁像钕铁錋.磁场不会受到对方影响而改变.两块磁铁相贴面侧面会发出2倍磁力.第1.项约1.5倍磁力.多加几块磁力并不是等比级数增加.
2023-08-18 05:50:103

为什么磁铁间同极互相排斥,异极互相吸引呢?互相排斥的磁铁是怎么作用的?

1、同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。这是磁极间的相互作用规律。至于为什么会存在这样的规律,必然跟物质世界的微观结构有关。你现在只需要知道这一规律,并为将来深入探究引起这一规律内部奥秘做心理上与知识方面的准备吧。2、磁体间的相互作用,是通过磁场实现的。
2023-08-18 05:50:214

磁铁为什么会同极相斥,异极相吸?

书中有很多答案
2023-08-18 05:50:495

为什么磁铁会同向相吸.异向相斥

因为磁铁周围的磁场受磁力作用,使磁铁周围磁场会产生状态不变的运动。这样S、N周围磁场运动方向相反,使S、N之间磁场产生对流叠加速度,叠加的速度越大,负压越大,所以异性相吸。而同性,由于速度相同,方向相同,没有对流,相互之间没有速度,即同性之间压力不变,这样周围磁场运动产生的负压就会扯后腿,所以同性相斥。
2023-08-18 05:51:241

磁铁同极相斥异极相吸的物理本质是什么?

物理从不研究本质把正正,正负,负正,负负放一起做实验看看。然后写下“同性相吸异性相斥”八个大字。
2023-08-18 05:51:332

为什么磁铁同极相斥异极相吸

磁铁同极相斥,异极相吸的原因为:磁场是由分子电流产生的,当磁铁的同极相互靠近的时候分子电流有减弱的趋势,于是产生一个排斥的电磁力。当磁铁的异极相互靠近的时候分子电流有增强的趋势,于是产生了一个相互吸引的排斥力。
2023-08-18 05:51:481

为什么两个磁铁,一快转动180度从相吸变成相斥

一开始相吸,证明接近端为异性,一块转动180度,接近端成为同性,当然相斥了
2023-08-18 05:51:572

圆形磁铁的相吸相斥分析

条形磁铁断开相吸,圆形磁铁断处相斥这个结论是正确的但要问为什么?如果你是高中生就没必要了,基本原理是大学物理讲的。给你简单解释一下,不懂得话也没关系总的来说你要明白三个问题“两个磁场方向相同的磁体相斥,反之相吸”“磁感线是的闭合曲线”“磁体断裂并不会改变磁场的方向”所以如果是条形磁铁,断裂处磁场方向相反,自然是相吸;而圆形的磁铁断裂处磁场方向相同,就会相斥。但是有些条形磁铁出厂时质量不过关,ns两级并不是正对的,也有可能相斥;圆形的是中心对称图形,不存在ns级不正对的情况,所以所有的圆形磁铁没有例外的全部相斥。
2023-08-18 05:52:061

同性相斥异性相吸原理是什么定律(同性相吸异性相斥物理原理)

1.电磁的特性:同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。 2.如:带正电的小球和带负电的小球互相吸引,和另一带正电的小球互相排斥磁场定律:同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。 3.如:两块条形磁铁,当你把它们的N极靠近时,他们会互相排斥。 4.分别把他们的N极、S极靠近时,他们会相互吸引。
2023-08-18 05:52:241

磁铁同性相吸异性相斥会不会使转子转动

磁铁同性相吸异性相斥会转子转动。根据查询相关公开信息显示,通过磁体的异性相吸、同性相斥的原理,转子就会转动,但是到水平位置的时候,由于转子两端和磁体的吸引力相同,就会慢慢的停止旋转,这个时候就要靠换向器和电刷了,换向器固定在转子上,电刷固定在微电机后盖上连着电源,直流电会经过电刷、换向器,当转子处于水平位置时,电刷会处于换线器的空隙,使电路断开。
2023-08-18 05:52:311

为什么磁铁会相吸相斥呢?

相吸相斥原理:当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。在磁铁的两极之间有许多磁力线,当磁铁在线圈中运动时,磁力线切割线圈(或说线圈切割磁力线),磁力线会迫使导体中的自由电子向一端聚集,使这一端带负电,导体的另一端因缺少电子而带正电,两端形成电压,用导线连接这两端时,自由电子在电压的作用下开始流动,形成电流。性质作用:性质。磁体具有两极性,磁性北极N,磁性南极S,斩断后仍是两极N级、S极。单个磁极不能存在。同时,磁体具有指向性,如果把一个磁体悬挂起来,就会发现它的南极指向地理南磁极左右,北极指向北磁极左右。作用。磁极间具有相互作用,同名磁极相斥、异名磁极相吸。磁体周围存在着一种物质,能使磁针偏转,这种物质在物理学上被称作磁场。磁场的分布通常用磁感线来表示。
2023-08-18 05:53:051

磁铁的吸引与排斥是什么原理?

相吸相斥原理:当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。在磁铁的两极之间有许多磁力线,当磁铁在线圈中运动时,磁力线切割线圈(或说线圈切割磁力线),磁力线会迫使导体中的自由电子向一端聚集,使这一端带负电,导体的另一端因缺少电子而带正电,两端形成电压,用导线连接这两端时,自由电子在电压的作用下开始流动,形成电流。性质作用:性质。磁体具有两极性,磁性北极N,磁性南极S,斩断后仍是两极N级、S极。单个磁极不能存在。同时,磁体具有指向性,如果把一个磁体悬挂起来,就会发现它的南极指向地理南磁极左右,北极指向北磁极左右。作用。磁极间具有相互作用,同名磁极相斥、异名磁极相吸。磁体周围存在着一种物质,能使磁针偏转,这种物质在物理学上被称作磁场。磁场的分布通常用磁感线来表示。
2023-08-18 05:53:341

磁铁相吸相斥原理 磁铁相吸相斥原理是什么呢

1、相吸相斥原理:当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。 2、简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。
2023-08-18 05:53:571

磁铁为什么相吸相斥?

你好每一块磁铁都有正负两极之分,磁铁周围存在磁场,当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。
2023-08-18 05:54:062

磁铁相吸相斥原理 磁铁相吸相斥原理是什么呢

1、相吸相斥原理:当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。 2、简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。
2023-08-18 05:54:251

为什么磁铁会同极相斥?

相吸相斥原理:当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。相吸相斥原理每一块磁铁都有正负两极之分,磁铁周围存在磁场,当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。发电原理在磁铁的两极之间有许多磁力线,当磁铁在线圈中运动时,磁力线切割线圈(或说线圈切割磁力线),磁力线会迫使导体中的自由电子向一端聚集,使这一端带负电,导体的另一端因缺少电子而带正电,两端形成电压,用导线连接这两端时,自由电子在电压的作用下开始流动,形成电流。磁体基本信息概念一般定义为能够吸引铁、钴、镍一类物质的物体。分类磁体一般又分为永磁体和软磁体。永磁体:即能够长期保持其磁性的磁体,永磁体是硬磁体,不易失磁,也不易被磁化。软磁体:作为导磁体和电磁铁的材料大都是,软磁体极性是随所加磁场极性而变化的。性质磁体具有两极性,磁性北极N,磁性南极S,斩断后仍是两极N、S极。单个磁极不能存在。同时,磁体具有指向性,如果把一个磁体悬挂起来,就会发现它的南极指向地理南极左右,北极指向地理北极左右。作用磁极间具有相互作用,同名磁极相斥、异名磁极相吸。磁体周围存在着一种物质,能使磁针偏转,这种物质在物理学上被称作磁场。磁场的分布通常用磁感线来表示。
2023-08-18 05:54:421

磁铁为什么相吸?

相吸相斥原理:当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。简单来说,磁铁的排斥是由于磁铁中的磁场作用产生的。这也是物理中说的同极相斥,异极相吸。在磁铁的两极之间有许多磁力线,当磁铁在线圈中运动时,磁力线切割线圈(或说线圈切割磁力线),磁力线会迫使导体中的自由电子向一端聚集,使这一端带负电,导体的另一端因缺少电子而带正电,两端形成电压,用导线连接这两端时,自由电子在电压的作用下开始流动,形成电流。性质作用:性质。磁体具有两极性,磁性北极N,磁性南极S,斩断后仍是两极N级、S极。单个磁极不能存在。同时,磁体具有指向性,如果把一个磁体悬挂起来,就会发现它的南极指向地理南磁极左右,北极指向北磁极左右。作用。磁极间具有相互作用,同名磁极相斥、异名磁极相吸。磁体周围存在着一种物质,能使磁针偏转,这种物质在物理学上被称作磁场。磁场的分布通常用磁感线来表示。
2023-08-18 05:55:081

为什么磁铁之间会发生相斥相吸现象?它有什么科学道理?

是因为磁铁和磁场之间会产生相互作用力,磁铁的两极中间拥有很多磁力线,里面会分为永磁体和软磁体,同极接近的时候会产生排斥的作用力。
2023-08-18 05:55:435

磁铁为什么同性相斥异性相吸?

磁铁内部电子向统一方向自旋,类似于电流运动,则这群电流产生统一方向的磁场。同样另一块磁铁也一样,则两个磁场会互相产生电磁感应,产生使两者磁场方向相同的趋势。于是磁铁异性相吸,同性相斥。在电磁学当中,电和磁是统一的,电生磁,磁也能生电,可以由麦克斯韦方程组来描述,电磁力是自然界的四大基本力之一,电荷具有同性相斥、异性相吸的原则。对于运动电荷产生的磁场,也具有同性相斥、异性相吸的性质。磁铁的磁性磁铁可以产生磁场,部分含有铁、钴、镍等金属可以形成永久磁铁,这是因为在这些金属当中,其原子排列具有特殊的结构,相邻原子因为电子自旋产生强烈的相互作用,然后形成微小的磁畴,每个磁畴内电子的自旋磁矩自发朝着一个方向,因此磁畴对外具有很强的磁性。对于铁原子来说,每个磁畴内含有大约10^20个铁原子,尺度在微米至毫米级别,如果外界没有磁场,磁性物质内的磁畴排列方向就是无序的,整体对外不显磁性;一旦施加外界磁场,这些磁畴在磁场作用下就会统一朝着一个方向,整体对外显磁性,就能被磁铁吸引。对于一些磁性物质,在外部磁场撤去之后,内部的部分磁畴无法完全恢复原样,于是整体对外还显现出磁性,也就是我们说的被磁化了,形成了永久磁铁,具有S极和N极。
2023-08-18 05:58:172

为什么磁铁之间会发生相斥相吸现象?背后的科学道理是什么?

因为自然界中的任何物质都符合相对论这个规律,它都会有两种相反的性质。
2023-08-18 05:58:575

磁铁的两极怎么相吸

  磁铁有正、负两极之分,而磁铁周围存在磁场。当两块磁铁的不同极相互接近时,磁铁的涡电流就会与异级磁铁相互作用,产生相互吸引的效果。两个磁铁的同极靠近,就会产生互斥。简单来说,磁铁的互吸和互斥是由磁铁中的磁场作用产生的。    磁铁的两极怎么相吸   磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。将条形磁铁的中点用细线悬挂起来,磁铁静止的时候,两端会各指向地球南方和北方,指向北方的一端称为北极或N极,指向南方的一端为南极或S极。这也就是磁铁的正负两极,物理中有磁铁“同极相斥,异极相吸”的说法。   如果将地球想像成一块大磁铁,则地球的地磁北极是指南极,地磁南极则是指北极。磁铁与磁铁之间,同名磁极相排斥、异名磁极相吸引。所以,指南针与南极相排斥,指北针与北极相排斥,而指南针与指北针则相吸引。实际上,这一现象主要与磁铁的磁场有关。
2023-08-18 05:59:461

吸铁石原理?为什么一头相吸,一头相排斥?(我是小学生,希望能解释的简单一点。)

吸铁石学名磁铁 磁铁是磁体的一种。 磁铁能够吸住铁、镍、钴等金属,俗称为吸铁石。可分为一般常见的永久磁铁,以及通电时才具备磁性的电磁铁。磁铁若制成棒状或针状并悬挂起来,会很自然地指向地球的南极和北极。磁铁分为大型磁铁和小型磁铁。 大型磁铁 磁铁的用途很广泛,利用电磁铁,制成运送钢铁的起重机。通电后成为磁性强大的磁铁,所以能吸住笨重的钢铁。放下钢铁时只要切断电源即可。 小型磁铁 与大型磁铁相比之下,指南针显得既小又轻,磁性也弱了许多。指南针的作用不在于吸铁,而在于反映地球的磁力。 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。
2023-08-18 05:59:561

为什么磁铁会同极相斥?

磁铁都是有两级极的,就是s和n,同极相排斥这是科学家得出的结论
2023-08-18 06:00:073

吸铁石为什么同行相吸,异性相斥?

吸铁石、铁都是铁磁性物质。而吸铁石是铁磁性物质中的永磁材料,纯铁是铁磁性物质中的软磁材料。永磁材料材料就是充磁后,继续保持磁性。而软磁材料就是充磁后,不再保持磁性,但仍然会被磁化。吸铁石吸住铁的过程就是铁被吸铁石磁化的过程。同性相斥、异性吸引是铁磁性物质的基本特性。
2023-08-18 06:00:201

磁铁相斥多久会消磁

5至10年。影响磁铁寿命的主要有两个因素,即是腐蚀和退磁。易腐蚀的磁铁,电镀或者材料本身不好时,一般是5至10年,就会消磁。磁铁同性相吸异性相斥原理相吸相斥原理:当两块磁铁的同极相互接近时,由于磁场的互斥作用,两块磁铁就像有一股力量让他们分开一样,两个不同极的靠近,就会吸引。
2023-08-18 06:00:291

磁铁为什么会有同性相吸异性相斥的性质?

磁铁同性相吸,异性相斥,这是由磁铁两极的磁场所决定的。
2023-08-18 06:00:427

为什么磁铁会相吸?根本原因是什么?

1.磁铁 成分是铁、钴、镍等原子结构特殊,原子本身具有磁矩,一般的这些矿物分子排列混乱。磁区互相影响就显不出磁性,但是在外力(如磁场)导引下分子排列方向趋向一致,就显出磁性,也就是俗称的磁铁。2.铁,钴,镍,是最常用的磁性物质,基本上磁铁分永久磁铁与软铁,永久磁铁是加上强磁,使磁性物质的自旋与电子角动量成固定方向排列,软磁则是加上电流(也是一种加上磁力的方法) 等电流去掉软铁会慢慢失去磁性。  3.磁铁是可以产生磁场的物体,为一磁偶极子,能够吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属。磁极的判定是以细线悬挂一磁铁,指向北方的磁极称为指北极或N极,指向南方的磁极为指南极或S极。(如果将地球想成一大磁铁,则目前地球的地磁北极是S极,地磁南极则是N极。)磁铁异极则相吸,同极则排斥。指南极与指北极相吸,指南极与指南极相斥,指北极与指北极相斥。4.磁铁可分作“永久磁铁”与“非永久磁铁”。永久磁铁可以是天然产物,又称天然磁石,也可以由人工制造(最强的磁铁是钕磁铁)。而非永久性磁铁,只有在某些条件下会有磁性,通常是以电磁铁的形式产生,也就是利用电流来强化其磁场。磁石与磁铁的转化  未磁化的磁石内部磁分子(分子磁铁学说)是无规则排列的,经过磁化的过程后磁分子会有规则的排列。此时,磁分子的N极和S极会朝向相同方向使磁石具有磁性而成为磁铁。同时,同一磁铁上存在相反两极且两极之磁量相等。
2023-08-18 06:01:281

用磁铁的相斥或相吸的原理能做出永久性的动力吗?

1、首先肯定你的想象力是很丰富的,是善于动脑筋的,很好,非常不错!2、利用磁力做功在现实中已经实现了,那就是磁浮列车,但是,磁浮列车的做功磁力不是“永动机”似的,能让火车悬浮起来,是需要很大能量的,它消耗电能,而且,电-功能量比还远不能达到100%3、电动机也是一样,磁力在定子与转子之间做功,也是需要大量消耗电能的4、我们常说“世界上没有免费的午餐”,在自然科学理论中、在工程运用中,这句话也适用5、下面设置一个实验,帮你分析一下:在桌面垂直放置一个玻璃筒(与试管差不多的),在玻璃管中放置一段永磁棒,将另一个永磁棒也放入其中,但要注意将两个永磁棒的相同磁极对在一起,让其产生同性相斥现象6、你马上会看到:上面的一段永磁棒会“悬停”在空中7、不要以为下面的永磁棒是在“永久性”的做功8、位能、冲击、移动……,这些才会有“功”的产生9、在上面的实验中,上面的永磁棒在悬停中,能够对外做功吗?不能,这样的悬停实际上是一种磁力的平衡,有类似于分子理论中,分子间的平衡10、分子间的平衡,都是各种各样形式的“键连接”,如共价键、离子键、金属键等11、在一个铁块中,铁分子之所以能够集结成块,是分子与分子之间的金属键在起作用,不能说一个分子对另外一个分子做功,应为它们不能对外“输出”功12、磁块的悬停实验恰好与分子键形成相反的表象,但答案是一样的,上面被悬停在空中的那块永磁铁也不能对外“输出”功13、另外:永磁铁之所以能有“永磁”,那也是人工用电能给其基体“充磁”而得的,并不是上帝的能量
2023-08-18 06:01:482

磁性黑板为什么可以吸住铁而不掉,是利用了什么科学原理?是磁铁的同极相斥、导极相吸的原理,

不是,磁性黑板里有容易被磁化的金属粒的,用来被吸
2023-08-18 06:02:252

磁铁为什么会有同性相吸异性相斥的性质?

根据最基本的电磁定律,两根平行放置的导线中通上同方向的电流,会产生吸引力,反之,产生排斥力。同样,两个平行放置的线圈中若通上同方向的电流,也会产生吸引力。线圈的一面产生南极磁场,另一面北极磁场。如上所说的两个线圈,正好是一个线圈的南极对着另一个的北极,产生吸引。磁铁内部的原子里有绕着核旋转的电子,就像电流一样,于是每一个原子就像一个小通电线圈,当很多这样的小通电线圈朝一个方向排列时,宏观上就形成了磁铁。其产生吸引或排斥的机制就如上面所说一样。
2023-08-18 06:02:464