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1、一些被磁化的铁磁性物体在撤去外磁场后,小磁体排列的方向能继续保持下去,这个铁磁性物体就变成了磁体。人造磁铁就是根据这个原理制造出来的。
2、磁铁之所以能够产生磁性,这是电磁力的作用。原子的组成有两部分,一部分是带正电荷的原子核,还有一部分是原子核外围带负电的电子。电子自旋会产生自旋磁矩,从而产生磁场。
3、电磁铁的工作原理是:当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。
4、电磁铁原理:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质,其原理在于电流产生的磁场会磁化别的物体,磁化后的物体会产生电场,电场之间的互相作用产生力的作用。磁铁的原子内部结构比较特殊,本身就具有磁矩,能够产生磁场。
5、电磁铁原理是:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质,其原理在于电流产生的磁场会磁化别的物体,磁化后的物体会产生电场,电场之间的互相作用产生力的作用。磁铁的原子内部结构比较特殊,本身就具有磁矩,能够产生磁场。
6、原理:能吸引铁、钴、镍等物质的性质。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,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。
1、电磁铁的工作原理是:当在通电螺线管内部插入铁芯后,铁芯被通电螺线管的磁场磁化。磁化后的铁芯也变成了一个磁体,这样由于两个磁场互相叠加,从而使螺线管的磁性大大增强。为了使电磁铁的磁性更强,通常将铁芯制成蹄形。
2、电磁铁原理:磁铁能吸引铁、钴、镍等物质,其原理在于电流产生的磁场会磁化别的物体,磁化后的物体会产生电场,电场之间的互相作用产生力的作用。磁铁的原子内部结构比较特殊,本身就具有磁矩,能够产生磁场。
3、电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。
4、电磁铁的工作原理是电流磁效应。电磁铁是通电产生电磁的一种装置。在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组,这种通有电流的线圈像磁铁一样具有磁性,它也叫做电磁铁(electromagnet)。
5、电磁铁原理 电磁铁是利用电磁吸力来操纵机械装置,以完成预期的动作,或用于钢铁零件的吸持固定、铁磁物质的起重搬运等。它是属于将电能转化为机械能的一种低压电器。
磁铁吸住铁,是因为当磁铁靠近铁块时,铁块会感应出异性磁极,“同性相斥 异性相吸”所以他们紧紧的吸引在一起。只有铁、铬、镍、钴四种金属具有这个特性.(一)磁铁的概念:吸铁石学名磁铁,磁铁是磁体的一种。
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。
磁铁吸铁由磁铁的特性决定的,如果按原子电流解释就是电流产生的磁场磁化别的物体,磁化物体产生电场,电场互相作用产生力的作用。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。
然后磁铁和被磁化的铁的N\S极会相互吸引,所以磁铁能吸住铁。凡是能被磁化的物质,像铁、镍、钴及其合金都可以被磁铁吸引。铁磁性主要来源于电子的自旋磁矩。相邻原子的电子之间存在着很强的“交换作用”,这是一种量子效应。
原理:能吸引铁、钴、镍等物质的性质。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,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。
一些被磁化的铁磁性物体在撤去外磁场后,小磁体排列的方向能继续保持下去,这个铁磁性物体就变成了磁体。人造磁铁就是根据这个原理制造出来的。
磁性原理是:能吸引铁、钴、镍等物质的性质。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,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。
磁铁能吸引铁、钴、镍等物质,其原理在于电流产生的磁场会磁化别的物体,磁化后的物体会产生电场,电场之间的互相作用产生力的作用。磁铁的原子内部结构比较特殊,本身就具有磁矩,能够产生磁场。
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。磁铁是指可以产生磁场的物体或材质,通常用金属合金制成,具有强磁性。传统上可分作“永久性磁铁”与“非永久性磁铁”。
磁铁吸铁的原理如下:磁铁两端磁性强的区域称为磁极,一端称为北极,一端称为南极。实验证明,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。
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