大家好,今天小編關注到一個比較有意思的話題,就是關于磁鐵的巧妙機械結構是什么的問題,于是小編就整理了1個相關介紹磁鐵的巧妙機械結構是什么的解答,讓我們一起看看吧。
磁鐵的原理是什么?
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,并繞原子核旋轉。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,并不呈現磁性。
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范圍內自發(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。鐵磁類物質磁化后,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。
擴展資料:
磁鐵的發(fā)展:
1822年,法國物理學家阿拉戈和呂薩克發(fā)現,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。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放大多倍,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,產生的磁場就越強,這樣就大大提高了把電能轉化為磁能的能力。
磁鐵能吸引鐵、鈷、鎳等物質,其原理在于電流產生的磁場會磁化別的物體,磁化后的物體會產生電場,電場之間的互相作用產生力的作用。磁鐵的原子內部結構比較特殊,本身就具有磁矩,能夠產生磁場。
磁鐵按照形狀可以分為圓片磁鐵、圓柱形磁鐵、方塊磁鐵、瓦形磁鐵、異形磁鐵、圓環(huán)磁鐵、磁棒磁鐵。
原理在于電流產生的磁場會磁化別的物體,磁化后的物體會產生電場,電場之間的互相作用產生力的作用。磁鐵的原子內部結構比較特殊,本身就具有磁矩,能夠產生磁場。
磁鐵按照形狀可以分為圓片磁鐵、圓柱形磁鐵、方塊磁鐵、瓦形磁鐵、異形磁鐵、圓環(huán)磁鐵、磁棒磁鐵。磁鐵按照屬性分類,可以分為釤鈷磁體、釹鐵硼磁鐵、鐵氧體磁鐵、鋁鎳鈷磁鐵、鐵鉻鈷磁鐵。磁鐵分永久磁鐵與軟磁。
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,并繞原子核旋轉。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,并不呈現磁性。
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范圍內自發(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。
鐵磁類物質磁化后,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。(摘自《十萬個為什么》)
到此,以上就是小編對于磁鐵的巧妙機械結構是什么的問題就介紹到這了,希望介紹關于磁鐵的巧妙機械結構是什么的1點解答對大家有用。