電子磁矩是什麼,請問什麼是磁矩?

時間 2021-09-07 04:16:55

1樓:匿名使用者

樓上的太經典了,學到了不少,謝謝。不過好像沒有給出什麼公式,您說的式中等等的,我並沒有看到公式

什麼叫磁矩

2樓:一條酸菜魚

磁矩是磁鐵的一種物理性質。

處於外磁場的磁鐵,會感受到力矩,促使其磁矩沿外磁場的磁場線方向排列。磁矩可以用向量表示。磁鐵的磁矩方向是從磁鐵的指南極指向指北極,磁矩的大小取決於磁鐵的磁性與量值。

不只是磁鐵具有磁矩,載流回路、電子、分子或行星等等,都具有磁矩。

在原子中,電子因繞原子核運動而具有軌道磁矩;電子因自旋具有自旋磁矩;原子核、質子、中子以及其他基本粒子也都具有各自的自旋磁矩。

3樓:丨還我河山丨

磁矩:定義:(1)對於磁偶極子,為電流、迴路面積與垂直迴路平面的單位向量(其方向對應於迴路轉向)三者之積。

(2)對於某一區域內的物質,為包含在該區域內所有基本磁偶極子磁矩的向量和。

請問什麼是磁矩?

4樓:匿名使用者

電子是發現較早的一種基本粒子,存在於原子核外。各種化學元素便是根據該元素原子的原子核中的質子數目,也就是該元素原子在非電離的正常狀態下的原子核外的電子數目決定的。原子中的電子磁性有由電子的自旋產生的自旋磁矩和電子環繞原子核作軌道運動產生的軌道磁矩。

對於不處於原子中的自由電子說來,就只有自旋磁矩,是電子具有的內稟磁性,常簡稱電子磁矩。一般電子學只考慮運動電子的電荷所產生的電流,但是在上個世紀(20世紀)末,由於現代磁學和高新技術的發展,誕生了磁學與電子學交叉的稱為磁電子學、又稱自旋電子學的新的交叉磁學或稱邊緣磁學。這樣在磁電子學中電子電流和電子磁矩(自旋)都得到研究和應用。

電子磁矩研究的一項很重要又很有意義的成果是對電子磁矩的精密測量和理論計算。這表現在20世紀中期的30年研究中,對應用於電子磁矩與電子角動量關係的電子g因數的反常因數(簡稱g反常因數) α的精密測量和理論計算上。按早期的理論研究,g因素g=2,即g反常因數α=0,但是在長期的越來越精密的實驗研究中卻表明,α並不等於0,如表1中所示,在1948~1978的30年實驗研究中,α的實驗測量值從3位有效數字增加到10位有效數字。

同時更值得注意的是,對g反常因數α的理論計算,在考慮了多種對電子磁矩的影響因素後,得到的理論計算值也達到10位有效數字和很高的精度(很低的不確定度)。還值得注意的是,g反常因數α的實驗測量值和理論計算值在10位有效數字中竟有8位有效數字相同,這些都從表1中可以清楚地看出。總的說來,關於電子(自旋)磁矩的實驗測量和理論計算達到這樣高的有效位數,而實驗測量值與理論計算值達到這樣高的符合程度,在磁學和其他自然科學中都是非常罕見的。

表1 電子g反常因數α=0.5*(g-2)的實驗測量值和理論計算年 代α的實驗測量值

α的測量不確定度

1948

119×10-5

±5×10-5

1948

116×10-5

±12×10-6

1952

1146×10-6

±5×10-6

1956

1168×10-6

±300×10-9

1958

1159660×10-9

±35×10-10

1971

11596567×10-10

±200×10-12

1976-1978

1159652410×10-12

±400×10-12

a的理論計算值1159652400×10-12

5樓:

暈!樓上的從哪找的資料……

磁矩在電磁學中是這樣引出的:

我們用l表示力偶矩,那麼回在均勻答磁場中的線圈的力偶矩l=is(n*b)。

上式i表示通電線圈中的電流,s表示線圈的面積,n表示線圈平面的方向(一般是右手螺旋方向),b是磁感應強度。

式中isn是描述一個任意形狀的載流平面線圈本身性質的向量,稱為這個線圈的「磁矩」,用m表示:m=isn.

用磁矩來表示,力偶矩l可寫為l=m*b.

說白了,「磁矩」就像「力矩」一樣,只不過不是力場中的矩而是磁場中的矩,或者乾脆想象為「磁力矩」,明白了馬?

樓主可能是中學生吧,這個概念中學裡應該用不到的,看來樓主對物理學很有興趣阿,呵呵

6樓:范姜敏博析信

磁矩是,同名磁量與兩磁極間距離的乘積。磁矩m

=磁極的磁量m

x兩磁極之間的距離l

什麼是磁矩?是怎樣產生的?電子和質子的自旋是怎麼一回事?

7樓:匿名使用者

磁矩magnetic moment

描述載流線圈或微觀粒子磁性的物理量。平面載流線圈的磁矩定義為

m=isn式中i電流強度;s為線圈面積;n為與電 流方向成右手螺旋關係的單位向量。在均勻外磁場中,平面載流線圈不受力而受力矩,該力矩使線圈的磁矩m轉向外磁場b的方向;在均勻徑向分佈外磁場中,平面載流線圈受力矩偏轉。許多電機和電學儀表的工作原理即基於此。

在原子中,電子因繞原子核運動而具有軌道磁矩;電子還因自旋具有自旋磁矩;原子核、質子、中子以及其他基本粒子也都具有各自的自旋磁矩。這些對研究原子能級的精細結構,磁場中的塞曼效應以及磁共振等有重要意義,也表明各種基本粒子具有複雜的結構。

分子的磁矩就是電子軌道磁矩以及電子和核的自旋磁矩構成的,磁介質的磁化就是外磁場對分子磁矩作用的結果。

由於原子核攜帶電荷,當原子核自旋時,會由自旋產生一個磁矩,這一磁矩的方向與原子核的自旋方向相同,大小與原子核的自旋角動量成正比。將原子核置於外加磁場中,若原子核磁矩與外加磁場方向不同,則原子核磁矩會繞外磁場方向旋轉

8樓:

這種物理問題,直接學校裡問老師去不得了

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