1樓:匿名使用者
非鐵磁性金屬永遠不會被磁化。鐵磁性金屬的磁化過程中時間是次要的,主要的是激磁磁場強度,必須在外加磁場強度大於被磁化金屬的矯頑力後磁化才會成功。
2樓:匿名使用者
不好說,如果磁鐵是順磁性的,放一百年也沒用。如果你是將鋼加熱,然後在一個強磁場的環境下冷卻,立馬就成為磁鐵。
鐵與磁鐵放在一起幾分鐘會被磁化嗎
3樓:匿名使用者
肯定會的,鐵與磁鐵放在一起幾分鐘會被磁化。但是,磁鐵拿開後,那塊鐵時不時還以有磁性,取決於它的磁化特性強弱。對於硬磁性物質,剩磁就會比較多,就算磁鐵拿開,那塊鐵也會有一定的磁性。
但是,對於軟磁性物質,剩磁就會比較少,磁鐵拿開,那塊鐵就不會有磁性了。
4樓:匿名使用者
大部分軟鐵是不能磁化的。鋼可以很快就磁化的。
5樓:匿名使用者
取決於磁鐵的磁性強弱吧,磁性強的話可能會把鐵片磁化,但磁性應該不會太強吧
將一塊鐵與一磁鐵接觸,需多長時間被磁化,它的磁性會同磁鐵相同嗎(磁鐵不拿開)?
6樓:
不可能相同。
因為鐵與磁鐵接觸有縫隙要有磁阻;
鐵也不是理想的0磁阻導磁體(任何物質都不是)。
u盤一直和磁鐵放在一起是否會被磁化?
7樓:沒啥事開個鋪玩
u盤不是用磁來存放資訊的,鋼造的外殼部分應該會被磁化,但晶片裡面儲存的資訊不會因此受影響的。
一塊金屬,它被磁鐵的南北兩極磁化的效果一樣嗎?它是怎麼被磁化的?謝謝答疑!
8樓:
一樓的回答是對的。
補充一下,金屬的每一個原子,都可以看做一個電磁鐵。
正常情況下,這些小電磁鐵的朝向,是隨機的,所以,整體而言,他們的磁場對消掉了。
但是,當外加一個足夠大的磁場作用下,這些小電磁鐵就會往順著磁力線的方向偏移,不一定是完全按著磁力線排布,但是會發生有序偏移,造成總的磁場沒有被完全抵消,這樣就產生出磁場來了。
所以,用n和s去磁化金屬,效果是相反地,因為n和s的磁力線是相反地。
9樓:匿名使用者
不一樣,磁化後的磁性相反。
磁化原理就是,金屬內部的原子也是有磁極的,只不過都是無序排列,所以,合在一起沒有磁性。此時外加磁場,就會讓原子的磁極重新按順序排列,那麼,對應的產生的磁場與外界磁場是一致的,因此,分別用南北極時,外部磁場的方向相反,那麼磁化後的磁場也就相反。
普通金屬能與磁鐵吸在一起為什麼有色金屬又不能與磁鐵相吸呢?
10樓:匿名使用者
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,並繞原子核旋轉。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,並不呈現磁性。
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範圍內自發地排列起來,形成一個自發磁化區,這種自發磁化區就叫磁疇。鐵磁類物質磁化後,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。」
磁鐵的工作原理並不複雜,可以用一個形象的比喻來說明。上面所講的磁疇,我們可以把它想象成一個小圖釘。圖釘的帽子好比電子的旋轉軌道,而那個釘子就是磁疇所產生的磁場的方向。
我們可以把所有的金屬內部都想象成包含了無數的小圖釘的,只是通常情況下這些小圖釘的指向是非常雜亂的。磁鐵與其它金屬則不同,它身體裡面的圖釘是指向同一個方向的(至少是大致指向同一方向的),因此所有的小磁場彙集在一起,形成了一個強大的磁場,普通的鐵也就變成了具有神奇魔力的磁鐵了。
11樓:匿名使用者
磁鐵能吸鐵、鈷、鎳;不能吸所有非金屬。
鐵一類的「鐵磁性物質」的內部有特殊結構。鐵磁性物質內部是由無數個極其微小的「小磁鐵」組成的。這些小磁鐵可以自由轉動,平時它們的方向雜亂無章,磁性相互抵消,整個物體不顯磁性。
一旦它們與磁鐵相遇,鐵磁性物質內部的「小磁鐵」重新排序,方向相同,磁性互相疊加,於是使鐵磁性物質顯示巨集觀磁性。世界上只有極少數的物質是鐵磁性物質,比如鐵鈷鎳等。在鐵磁性物質中適當加入其它元素可以使其內部那無數個極其微小的「小磁鐵」轉動更加靈活或者相反,所以就有「軟磁」和「硬磁」之分。
變壓器的矽鋼片是低頻軟磁物質,收音機中的磁棒是高頻軟磁物質,而磁鐵是硬磁物質。
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範圍內自發地排列起來,形成一個自發磁化區,這種自發磁化區就叫磁疇。鐵磁類物質磁化後,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。
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,並繞原子核旋轉。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,並不呈磁性。
磁鐵對金、銀、銅、鋁、鉛等金屬就不起作用。
鐵釘在磁鐵的磁感線內部一段時間後會不會被磁化
12樓:酢漿草的初中物理卷
會的。但鐵屬於軟磁性材料,離開磁場後磁性會減弱甚至消失。
不明追問。
磁鐵為什麼會吸在一起
13樓:匿名使用者
磁鐵具有磁力是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,並繞原子核旋轉。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,並不呈現磁性,對外沒有磁力。
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範圍內自發地排列起來,形成一個自發磁化區,這種自發磁化區就叫磁疇。鐵磁類物質磁化後,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,磁鐵有了磁力。
(參考《十萬個為什麼》)
關於磁鐵磁性的消失
對於所有的磁性材料來說,並不是在任何溫度下都具有磁性。一般地,磁性材料具有一個臨界溫度tc,在這個溫度以上,由於高溫下原子的劇烈熱運動,原子磁矩的排列是混亂無序的。在此溫度以下,原子磁矩排列整齊,產生自發磁化,物體變成鐵磁性的。
利用這個特點,人們開發出了很多控制元件。例如,我們使用的電飯鍋就利用了磁性材料的居里點的特性。在電飯鍋的底部**裝了一塊磁鐵和一塊居里點為105度的磁性材料。
當鍋裡的水分幹了以後,食品的溫度將從100度上升。當溫度到達大約105度時,由於被磁鐵吸住的磁性材料的磁性消失,磁鐵就對它失去了吸力,這時磁鐵和磁性材料之間的彈簧就會把它們分開,同時帶動電源開關被斷開,停止加熱。
居里溫度是指材料可以在鐵磁體和順磁體之間改變的溫度。低於居里溫度時該物質成為鐵磁體,此時和材料有關的磁場很難改變。當溫度高於居里溫度時,該物質成為順磁體,磁體的磁場很容易隨周圍磁場的改變而改變。
這時的磁敏感度約為10的負6次方.
加熱,升高到磁鐵物質的居里溫度以上磁性就會消失了,冷卻後磁性恢復。
永磁鐵是四氧化三鐵,只有把他還原成氧化亞鐵或鐵,或氧化成三氧化二鐵,磁場才消失。
14樓:紅果果
磁鐵的周圍存在著磁場。在磁場中,有些原來沒有磁性的物質能變成有磁性的物質,這叫磁化。如鐵在磁場中能被磁化成一個「新磁鐵」。
磁鐵是有極性的,而且同性磁極相斥,異性磁極相吸。由於鐵被磁化時,「新磁鐵」的n極與原來磁鐵的s極相對,所以磁鐵能吸鐵。
事實上,磁鐵並不僅僅吸鐵。凡是能被磁化的物質,像鐵、鎳、鈷及其合金都可以被磁鐵吸引。但是有些物質,如銅、錫、鋁等不具有能被磁化的性質,就不能被磁鐵所吸引。
15樓:匿名使用者
好1oo開始終點半了只是你分鐘了可能吃,孓
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