1樓:
問題:磁體是否有磁力極限。
設想:有
**:a.磁鐵的吸引力大小和鐵塊(被吸引物體)距離的遠近有關
可以通過平衡力知識求。
最傻的方法是:你只是想求出他們的最大吸引力---
1,將一塊磁鐵用什麼東西‘固定住’,另外一塊掛在測力計上,並將兩塊磁鐵吸引在一起。
2,將三者 ‘垂直與地面’,用力拉扯測力計,讀取兩塊磁鐵分開的‘一瞬間’的測到的力值f。假設已測得的,掛在測力計上的磁鐵重為g。
3,計算出二者間的最大吸引力等於f-g.
有個問題是,如果沒有符合的測力計,那沒法子了。
b.假設有磁鐵a和b,你的按裝方法和磁鐵的形狀、和磁鐵的構造等因素。
(1)簡單的永磁鐵發電機是二塊相同的磁鋼對稱按裝,對轉子來講它的磁力增大了一倍符合a+b。
(2)如果你把磁鋼喇叭的磁鐵對鋸開(不要鋸斷後面的軟鐵)這樣也變成是二塊磁鐵合起來,那你再取掉一半,前後二者相比也符合a+b.
(3)如果你把二塊u字形磁鐵一塊的n與另一塊的s合那磁力抵消掉,這樣a+b=0.
(4)電磁吸盤就是電磁鐵一塊一塊並聯起來。少一半磁力就減小一半。
這個工作原理就是引力=磁通密度x面積。當磁通密度相等時面積越大引力也越大,它們相互成正關係。
原理:單的說,磁鐵微觀上是由很多個小磁鐵構成的,這些小磁鐵磁的方向不一致,總體上若在某個方向上磁性多一點就表現為巨集觀的磁性,永久磁鐵在製作時外加了磁場使得微觀的小磁鐵方向儘可能一致,這才表現出很強的磁性。可是隨著時間的推移,磁鐵會慢慢趨於各方向的磁性相當,這樣就不會有磁性了。
但這個時間很漫長,對人類來說就是永久了。
2. 溫度越高,微觀小磁鐵的方向越趨於散亂,這樣磁性就降低了。當超過該磁鐵的居里溫度時,微觀小磁鐵的朝向呈無序狀,此時磁性完全消失,即使降低溫度也恢復不了磁性。
相反溫度降低會提高磁性。
3. 磁場的產生源於電荷的運動。
4. 可以磁化的物質很多,如過渡金屬中鐵,鎳,錳,鈷等,容易被磁化的物質叫強鐵磁性體,稍微難一點的叫亞鐵磁性體。
另磁鐵吸物體的勢能在它們形成空間距離時就存在了,好比地球與太陽之間的引力,因為地球在做圓周運動兩者不會相撞,但勢能還是存在。假如磁鐵與物體不受任何其它外力作用,那兩者距離不論多遠,它們之間的引力將使得它們吸到一起。所以形成勢能在於它們空間的形成過程所需的能量,與將一個東西抬高提高它的勢能相同。
可能: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。
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。
2樓:匿名使用者
如果是發散思維題,那麼當你已經知道正確答案了,還可以猜想錯誤的去驗證
ok?當然初2沒學場力與距離的關係,其實場力(萬有引力·電場力等)與距離的平方是成反比的。
你直接看樓上的答案,那個就很詳細的
3樓:鄧子
磁體產生的磁力大小是否與距離有關?
磁體與鐵釘之間的距離越大,磁力越小.
4樓:魔法小子
磁場強弱與距離有關有
求解物理題。
5樓:愛的風信子
題目中缺一個電晶體用的材料這個條件,如果是鍺半導體材料的電晶體,基極-發射極電壓約0.25v(常按0.3v計算),矽材料半導體電晶體基極-發射極電壓約0.
65v(常按0.7v計算)
下面按矽電晶體考慮計算:
由rb1、rb2分壓比是4/1,和電源電壓是25v得知基極電位約5v,則發射極電壓約4.3v,發射極電阻為1.5kω,
則發射極電流約為2.87ma,
基極電流=發射/(β+1)=40.4μa,集電極電流=發射極電流-基極電流=2.83ma,uce=25v-2.
87ma×1.5kω-2.83ma×3.
3kω=11.36v
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