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首先,根據萬有引力定律,兩個物體(無論有沒有磁鐵)之間的任何距離都會產生相互吸引,這兩個物體是彼此施加的力和力,而這兩種力是由兩個物體的絕對質量和相對距離決定的。
第二:如果我們不考慮萬有引力定律,讓我們看看一塊磁鐵的吸引力範圍是兩碼,而另一塊磁鐵相距三碼,所以在磁鐵的力範圍內沒有力物體,所以兩個物體都沒有被力!
ps:上面提到的磁場力可以概括為引力的廣義定義,磁場和引力場都是場力,場會受到場力的影響。 在愛因斯坦對現代物理學的定義中,整個地球都是乙個磁場,所以這裡說到磁場的作用,這是乙個見仁見智的問題,如果你正在做乙個題目,尤其是關於磁性的那一章,我建議你選擇“行動”,因為磁場與能量和動量不同,有更多的陷阱。
因為這只涉及從高中到大學的物理,所以房東不必太著急學習!
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否:放 2 塊磁鐵和放 1 塊鐵沒有區別。
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否,例如有 2 個中心和半徑為 2兩個中心相隔 3 個,因此兩個花園的邊不等於另乙個中心,因此它們不會被吸在一起。
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是的。 磁場是一種物質。
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因為磁鐵是磁性的。 磁鐵礦不一定只吸附鐵,還可以吸附鈷和鎳兩種物質。 它們內部的電子自旋可以自發地在很小的範圍內排列,形成乙個自發的磁化區,稱為磁疇,鐵磁性物質磁化後,內部磁疇整齊地排列在同一方向上,以增強磁性,從而構成磁鐵。
磁鐵礦不一定只吸附鐵,還吸附鈷和鎳這兩種物質,它們內部的電子自旋可以自發地排列在很小的範圍內形成自發磁化區,這種自發磁化區稱為磁疇,鐵磁性物質磁化後,內部磁疇整齊地排列在同一方向上, 使磁性得到加強,它就構成了磁鐵,磁鐵的吸引過程是鐵塊的磁化過程,被磁化的鐵塊和磁鐵具有不同的極性來產生吸引力,然後鐵就會牢牢地“粘”在磁鐵上。
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磁鐵礦不一定只吸附鐵,還吸附鈷和鎳這兩種物質,它們內部的電子自旋可以自發地排列在很小的範圍內形成自發磁化區,這種自發磁化區稱為磁疇,鐵磁性物質磁化後,內部磁疇整齊地排列在同一方向上, 使磁性得到加強,它就構成了磁鐵,磁鐵的吸引過程是鐵塊的磁化過程,被磁化的鐵塊和磁鐵具有不同的極性來產生吸引力,然後鐵就會牢牢地“粘”在磁鐵上。
磁鐵是一種可以吸引鐵並在其外部產生磁場的物體。 狹義的磁鐵是指磁鐵礦礦石的產物,廣義的磁鐵是指用於產生磁場的物體或裝置。 磁鐵充當磁偶極子,吸引鐵、鎳和鈷等鐵磁材料。
磁極是通過用細線懸掛磁鐵來確定的,指向北方的磁極稱為北極或n極,指向南方的磁極稱為導極或s極。 (如果我們把地球想象成乙個大磁鐵,那麼現在地球的地磁北極就是s極,地磁南極就是n極。 磁鐵在相反的兩極吸引,在相同的兩極排斥。
羅盤杆吸引北極,羅盤杆排斥羅盤杆,北極排斥北極。
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磁鐵礦是由鐵、鎳、鈷等金屬製成的具有強磁性的石頭,能吸引並固定其表面的鐵、鋼等物品。 這是因為磁鐵礦內部分子的規則排列的影響,導致它產生磁場。 當磁鐵靠近鐵或鋼等物品時,它會對其施加一定的磁力,吸引物體附著在磁鐵表面。
磁鐵礦的磁性是由於其中的磁性金屬元素,尤其是鐵。 這些金屬中的電子圍繞原子核旋轉,形成乙個小磁場,稱為“磁矩”。 在磁鐵礦(例如磁鐵礦)中,這些磁矩相互作用並沿特定方向排列,從而產生巨集觀磁場。
當磁鐵靠近鐵或鋼等物體時,其磁場會作用在這些物體中的電子磁矩上,使鐵或鋼等物體產生反向磁場,相互吸引磁鐵並使其粘附在磁鐵表面。
總之,磁鐵礦由於其內部分子的規則排列的影響而能夠吸收鐵,從而產生磁場。 當磁鐵靠近鐵或鋼等物品時,它會對其施加一定的磁力,從而吸引物體附著在磁鐵表面。
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類別: 教育科學.
問題描述:越詳細越好!
分析:磁鐵的學名是磁鐵。
磁鐵是一種磁鐵。
磁鐵能夠吸引鐵、鎳和鈷等金屬,通常被稱為磁鐵。 可分為普通永磁體和通電時有磁性的電磁體。 如果將磁鐵做成棒或針並懸掛起來,它自然會指向地球的北極和南極。
磁鐵分為大磁鐵和小磁鐵。
大型磁鐵 磁鐵的應用範圍很廣,使用電磁鐵製造運輸鋼材的起重機。 通電後,它變成強大的磁鐵,因此可以吸收重鋼。 放下鋼材後,只需切斷電源即可。
小磁鐵 與大磁鐵相比,指南針更小、更輕、磁性更小。 指南針的作用不是拉鐵,而是反映地球的磁力。
磁鐵吸引鐵、鈷、鎳等物質的特性稱為磁性。 磁鐵兩端磁強的區域稱為磁極,一端是北極(n極),另一端是南極(s極)。 實驗表明,同性的磁極相互排斥,異性的磁極相互吸引。
鐵中有許多具有兩個相反磁極的原磁鐵,當沒有外部磁場時,這些初級磁鐵排列無序,它們的磁性相互抵消,不向外顯示磁性。 當鐵靠近磁鐵時,這些原磁鐵在磁鐵的作用下整齊地排列,使靠近磁鐵的一端具有與磁鐵極性相反的極性並相互吸引。 這表明,由於原始磁鐵的存在,鐵可以被磁鐵磁化。
銅和鋁等金屬沒有初級磁鐵結構,因此它們不會被磁鐵吸引。
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鐵磁性物質中分子電流環的最穩定狀態是通過環兩端的力耦合來平衡,注意兩個拉力產生的力矩。
壓力耦合也可以保持平衡,但它是一種弱平衡,來自外界的微小擾動就會擾亂這種平衡,拉伸力矩產生的平衡就會被跳躍。 此時,分子電流環的平面垂直於施加的磁場。
在外加磁場作用下,所有不處於這種狀態的分子電流環(即磁疇)都會在洛倫茲力的作用下旋轉到這種狀態。 最後,從巨集觀上看,它表現出分子電流磁場的各向同性,即它被磁化了。
磁化後,分子電流環都平行於同一平面,電流方向相同,被吸引的表面可以相當於乙個大的電流環,施加磁場的水平分量會在電流環上產生洛倫茲力,該方向指向外部磁場物質, 巨集觀效能很有吸引力。