磁铁产生磁性的原理为什么会有磁性

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假设有一块磁铁,想让它一极的磁性消失掉,或者是变得极弱。想找一种材料可以达成这种效果,并且本身不会受到磁场影响,有这种物质么?
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没有。物质的磁性不但是普遍存在的,而且是多种多样的。
可以2极都消掉,只消一极,你是想做磁单极子么,很明显不行的。
你要是想只有一个方向有磁性,可以参考U形磁铁。要是想只有一个磁极那是不可能的,如ls所说
超导体即可,但是超导体本身会和磁铁强烈排斥。
难道没有什么物质能隔绝磁性么?假设有一种超强磁铁需要运输,这种磁铁会使车辆无法运转,有什么办法能隔绝这个磁铁的磁性?
计算机系研究生,硬件开发工程师
磁单极子是物理学梦想啊!
我只是想知道,硬盘背面的磁性是怎么隔绝 的。因为拆过硬盘,发现一面磁性很强,一面基本没有
引用 的话:难道没有什么物质能隔绝磁性么?假设有一种超强磁铁需要运输,这种磁铁会使车辆无法运转,有什么办法能隔绝这个磁铁的磁性?超导啊
引用 的话:超导啊拿一个超导外壳,冷冻到临界温度一下,就可以了。
那需要非斡旋场才能做到吧,涡旋场不可能吧
抗磁性物质能够削弱周围的磁场,但不是隔绝。
削弱磁体对周围的影响是可以的,但是要把磁体的一极消除……这绝对是个能拿诺贝尔的活……
引用 的话:削弱磁体对周围的影响是可以的,但是要把磁体的一极消除……这绝对是个能拿诺贝尔的活……不是要把磁体一极消除,而是把磁体的一极隔离开。就好比一个水龙头在流水,我用一块板子就可以挡住。虽然水会从别的地方流走,但是不会流到下面的桶里一样。
引用 的话:不是要把磁体一极消除,而是把磁体的一极隔离开。就好比一个水龙头在流水,我用一块板子就可以挡住。虽然水会从别的地方流走,但是不会流到下面的桶里一样。这个的话应该是办得到,具体怎么做我倒是不清楚……
这种事是不可能有的,目前不存在只有一个磁极的磁体。。。。。。兄弟,如果你做到了,也许中国还会收获一个诺贝尔物理学奖
引用 的话:难道没有什么物质能隔绝磁性么?假设有一种超强磁铁需要运输,这种磁铁会使车辆无法运转,有什么办法能隔绝这个磁铁的磁性?可以隔绝磁性,比如铁,钴,镍什么的。但不能消除一个磁极的磁性,只能两个一起消磁
引用 的话:可以隔绝磁性,比如铁,钴,镍什么的。但不能消除一个磁极的磁性,只能两个一起消磁喂,你说的那些是铁磁性的啊,只能增强磁场,而且是大大增强....
从各楼层的回复来看,楼主问得不对,他需求应该是屏蔽掉磁体对外界的影响。
引用 的话:喂,你说的那些是铁磁性的啊,只能增强磁场,而且是大大增强....如果不接触磁体应该就不会增强磁场吧!比如用根线把磁体吊在个铁盒子里面,磁体只要不接触到铁盒子,铁盒子本身和铁盒子外面的空间就完全不会表现出磁性。这样应该可以达到楼主说的【隔绝磁性】的效果吧?
引用 的话:如果不接触磁体应该就不会增强磁场吧!比如用根线把磁体吊在个铁盒子里面,磁体只要不接触到铁盒子,铁盒子本身和铁盒子外面的空间就完全不会表现出磁性。这样应该可以达到楼主说的【隔绝磁性】的效果吧?不是吧……如果你用一块超强磁铁外面套上一层不接触的铁盒子,肯定会有磁性啊!
金属等磁良导体可以改变磁力线的方向和密度,实际可以达到局部屏蔽磁场的作用或者用另一个磁场去抵消局部区域的磁场,这也是可行的。
引用 的话:金属等磁良导体可以改变磁力线的方向和密度,实际可以达到局部屏蔽磁场的作用或者用另一个磁场去抵消局部区域的磁场,这也是可行的。磁良导体会受到磁场影响……
引用 的话:难道没有什么物质能隔绝磁性么?假设有一种超强磁铁需要运输,这种磁铁会使车辆无法运转,有什么办法能隔绝这个磁铁的磁性?你到底是想隔绝磁场还是消除磁铁的单极后者的难度比前者大无数倍想好再问
引用 的话:你到底是想隔绝磁场还是消除磁铁的单极后者的难度比前者大无数倍想好再问当然在微观角度看完全隔绝也是瞎掰,只能说不影响宏观物体
引用 的话:你到底是想隔绝磁场还是消除磁铁的单极后者的难度比前者大无数倍想好再问隔绝磁场的同时,这种物质能够不受磁场影响……
如果能有可以隔绝磁场的东西,就可以造出永动机了
永动机不可能,别浪费时间了。
引用 的话:如果能有可以隔绝磁场的东西,就可以造出永动机了都说了超导体可以完全抗磁,你还要说什么?
引用 的话:如果不接触磁体应该就不会增强磁场吧!比如用根线把磁体吊在个铁盒子里面,磁体只要不接触到铁盒子,铁盒子本身和铁盒子外面的空间就完全不会表现出磁性。这样应该可以达到楼主说的【隔绝磁性】的效果吧?铁磁性以及顺磁性的物质,只要在磁场里,就会增强磁场。只不过是多少的问题。
磁单极啊~~~
材料分铁磁、顺磁、反磁……,反磁材料可使磁性降低,铜是常见的反磁材料、奥氏体不锈钢也是反磁材料,但反磁材料对隔离磁性的效果不佳,是否有有效的反磁材料不知。磁性也可屏蔽。如在马蹄形磁铁的二极间连一铁块或磁铁,使马蹄形磁铁形成磁阻小的回路则对外的磁性就会变得非常小。
引用 的话:难道没有什么物质能隔绝磁性么?假设有一种超强磁铁需要运输,这种磁铁会使车辆无法运转,有什么办法能隔绝这个磁铁的磁性?医院的MRI的磁体就是非常高的磁场,是地磁场量级的10000倍的量级。但是MRI磁场设计的时候,本来就会设计成在多少米开外,磁场强度必须降到一定的阈值。然后在这个基础上,在周围装上屏蔽墙,在MRI房间外面的就不会受到影响了。所以说,如果运输大型的磁体,一般的屏蔽方法是不能用的。对于大型强磁场的永磁体,是先退磁以后,在到目标地点充磁。对于超导磁体,也是在安装的时候通电流,形成强磁场。
引用 的话:我只是想知道,硬盘背面的磁性是怎么隔绝 的。因为拆过硬盘,发现一面磁性很强,一面基本没有早期的硬盘类似U型磁铁吧,不过现在的硬盘貌似磁极是上下排列的
引用 的话:我只是想知道,硬盘背面的磁性是怎么隔绝 的。因为拆过硬盘,发现一面磁性很强,一面基本没有 在那面涂上磁性材料就行了,另一面只是表现弱
硬盘磁铁上的磁极是水平排列的多个磁极,nsnsnsn这种规律,铁板也叫极靴,直接把一面磁短路了,外面就没有磁性了,磁铁的上面那块极靴,使形成垂直的交替变换的磁场,这样磁头臂电机就能可靠步进,所以磁盘里面虽然有强磁铁,但是硬盘外面不显磁性
大爆炸的极端条件下可能产生磁单极,但在宇宙膨胀过程中被分散,貌似这也是暴胀理论的一个证据。来自
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  磁铁就是吸铁石,你玩过吸g石吗?用吸铁石可以吸起铁钉、回形针等铁做的东西,非常好玩。  磁铁为什么会吸铁呢?这要从物质的结构谈起。  物质大多是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。电子在原子中不停地自转,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,这就使得物质内部的磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。  而磁铁就有所不同。磁铁一般是由铁、钴、镍或铁氧体等铁磁质材料做成的,磁铁的磁性主要来源于电子的自旋。在铁磁质中,电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,即在这个小范围内的各个原子中的电子,都保持着一致的自旋方向,形成一个小的自发磁化区,这种自发磁化区就叫做磁畴。磁畴的大小不一,大致说来,每个磁畴约占1-9立方厘米的体积,约含1015个原子。因为一个磁畴中的所有原子磁性方向一致,叠加的结果是磁性相互加强,一个磁畴就相当于一个“小磁铁”,铁磁体就是由大量这样的“小磁铁”构成的。  在磁化前,铁磁材料内部的各个磁畴的磁性方向小同,它们各自为政,朝什么方向的都有,结果,不同方向的磁场互相抵消,对外还是不显磁性。然而,当外加强磁场后,它们就统统地沿磁场方向排列了起来,我们说铁磁质受到了磁化,它就变成了一块磁铁。可是,铜、铝、铅等非铁磁材料中的电子,却好像一群不听话的孩子,尽管外加再强的磁场,仍不肯听从“口令”而“整齐列队”,而是自顾自地杂乱运动着,所以这些物质不能磁化,也就没有磁性。  磁铁所以能吸铁,就是因为具有磁性的磁铁在靠近铁块时,磁铁的磁场又使铁块磁化,磁铁和铁块不同极性间产生吸引力,铁块就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。然而,铜、铝、铅等金属不能被磁铁的磁场磁化,产生不了磁性,因此,磁铁对它们也就无能为力了。  我们通常见到的永久性磁铁有人工磁铁和天然磁石两种。人工磁铁是人为地将铁磁性材料放入磁场中,使其磁化,在外界磁场撤去后,铁磁性材料中的电子仍保持“整齐列队”,对外呈现很强的磁性;而天然磁石是自然界中一种铁矿石,它是在地球磁场的磁化下,带有了永久磁性。
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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。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种相关信息都会产生磁性。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。
(摘自《十万个为什么》)
磁是一个什么物质?为什么会有这种物质?为什么这种物质只能吸到铁这一类的东西?他是靠什么东西而产生这种磁性力量?而这种磁性...
磁铁会有磁性的原理:
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。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种相关信息都会产生磁性。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。
(摘自《十万个为什么》)
磁是一个什么物质?为什么会有这种物质?为什么这种物质只能吸到铁这一类的东西?他是靠什么东西而产生这种磁性力量?而这种磁性力量又是由什么转变的?请看动画演示
其他答案(共5个回答)
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,对外没有磁力。
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,磁铁有了磁力。
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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。
(摘自《十万个为什么》)
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铁、钢、镍、钴等铁磁材料,没有受外磁场的作用时,其分子电流所产生的合成磁矩在宏观上等于零,因而不呈现磁性。当铁磁材料被引入外磁场时,在外磁场的作用下,内部分子磁矩排列整齐的过程称为磁化。某些铁磁物质一经磁化。即使去除外磁场后,仍有很大的剩余磁感应强度,因此被广泛地应用于仪表与微电机等设备中用以产生磁场。
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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。
(摘自《十万个为什么》)
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我们的生活每时每刻都和磁性有关。没有它,我们就无法看电视、听收音机、打电话;没有它,连夜晚甚至都是一片漆黑。
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磁铁为什么失去磁性
来源:奥数网 文章作者:刘慧敏
  &成功啦!&&成功啦!&&哈哈&&&从我家里传出一阵阵笑声和欢呼声,这是我和伙伴们在做一个有趣的实验。
  在学校里,老师常在科技兴趣课上做许多有趣的实验,引起了我浓厚的兴趣。于是,在星期天,我邀来几个要好的朋友,神秘地说:&咱们做一个实验好吗?&听说我要做实验,邻居的小弟弟也被吸引过来。
  伙伴们七嘴八舌地问:&什么实验?&&是什么?&我像变戏法似地拿出一支蜡烛、一块磁铁和一根铁条。伙伴们不知我葫芦里卖的是什么药,被我搞得丈二和尚摸不着头脑。我胸有成竹地把蜡烛点燃,立在桌面上,用一根铁条吸住磁铁,拿到火上去烧。开始,磁铁紧紧地贴在铁条上。蜡烛的火焰贪婪地舔着磁铁。不一会儿,磁铁像生病似的,有气无力地粘在铁条上,快要掉下来了。终于,&砰&的一声,磁铁落地了。&实验成功喽!成功喽!&大家手舞足蹈,那高兴劲儿就别提了。
  为什么磁铁遇热会失去磁性呢?大家心里不禁打起了一个问号,连忙去翻书找答案。我突然想起《少年科学画报》里有介绍科学知识的内容,就去翻《少年科学画报》。&找到了!&我惊喜地叫了起来,像哥伦布发现新大陆一般高兴。
  原来,磁和电子是分不开的,运动的电子周围就有磁,这叫电磁效应,电磁铁烧红了,它内部的分子热得乱窜,破坏了电子运动方向的一致性,磁效应作用互相抵消,所以整块&磁铁&不再显示磁性。我想:在家用电器中,收音机喇叭上有磁铁,就不能让高温物体接近。可想而知,电视机上也有喇叭,上面也有磁铁,原理不正是一样吗?如果高温物体靠近带有磁性的冰箱,冰箱不就被损坏了吗?怪不得说明书上强调不能接近高温物体。我把自己想法告诉大家,他们恍然大悟。邻居小弟弟似懂非懂,皱着眉头,一本正经地说:&好像懂了,又好像没懂。&一句话把我们逗得哈哈大笑。
  一个小小的实验使我们懂得了这么多道理,使我们学到了课本上学不到的知识,开阔了眼界。让我们从小就爱科学,学科学,用科学,向科学进军!
  【简评】
  小作者在选材方面较新颖。文章用实验成功后那高兴的欢乐声开头吸引读者,这是一个巧妙的安排。写实验的过程生动形象,充满着童趣。通过实验揭开了磁铁失性的秘密而获得新的知识那高兴的心情也描写恰当。结尾深化了文章的主题。
  本文获全国第八届小学生作文比赛三等奖。
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