⑴常规情况下:
放在铁上不会消磁,强力磁铁号称磁王永久磁铁。磁力强,一致性高!一般的磁性材料都具有一个临界温度Tc,超过这个温度就会消磁或者退磁。
强力磁铁和磁石的温度升高时,它们内部的分子热运动越来越快。于是,越来越多的电子不肯听从"列队"的"口令"了。当温度升高到某个数值时,剧烈的分子热运动,终于完全破坏了电子运动的方向的规律性,磁铁的磁性也就消失。
⑵理论情况下:
磁铁的磁性并没有那么容易消除的,因此更有可能的情况是磁铁从某个具有磁化的状态突然受到外场的刺激或者其它力学、热学的刺激之后导致内部结构的突然转变。不过除了这种发生突然的变化之外,也还是存在一个熵效应,我想,或许你的背后的意思其实是想知道是否熵效应在其中起主导。对铁磁性材料而言,但是必须强调,一般讨论铁磁性的问题时大家并不把熵的部分考虑进去的,因为铁磁性这里面还蕴含着更长程的关联,更强的自旋间的相互作用,因此更有可能的是磁铁只是处在某个冻结的状态里,而并不像液晶那样最终由取向主导了整个相变的过程,
磁性材料有很多种不同的类型,不过既然表现出磁性,那么就说明它内部存在着某种取向的倾向性。今天我们知道这主要就是电子(有时也包括原子核)的轨道角动量、自旋角动量等等所引起的。材料被磁化后也就发生了一些奇妙的变化,直观的看,就是有了磁性,仔细一点看,本来材料是一个无序态(各个方向都是一致的,这就是各向同性,这种情况可以想象成一个球),现在出现了一些方向性(存在着某些特殊的方向,这就是各向异性,这种情况类似于一根棍子),显然球的对称性比棍子的对称性更丰富,那么磁化的过程也就是发生了对称性的减少,平常叫做对称破缺。
一般来说,当这种具有磁化的状态,系统的能量会相对比较低(甚至是非常低),但是这只是问题的一个方面,不妨想想自由能的表达式:F=U-TS,我们希望自由能降低,固然考虑能量降低是很重要的,但是如果温度逐渐升高,那么系统熵的增加也可以使得自由能降低。熵的增加,所对应的也就是微观的状态数的增加,也就是说,在取向上的状态数的增加可以导致自由能的减少。总之在温度比较高的时候,磁铁可以容许有更多种的取向,这也是可能导致磁性减弱的原因之一。但这个效应对于不同的磁性材料效果是非常不同的,当磁矩之间的相互作用强度足够强的时候(U占主导),熵的效应(TS)在其中所起到的影响其实可能会非常微弱。事实的情况也正是如此,总的来看,熵的这一部分效应在我们通常所说的常温情况下磁铁磁性的消失问题中,或许应当并不是主要因素。
⑶磁铁长时间不吸铁会消磁吗?长时间放在铁上会消磁吗?
放在铁上不会消磁,强力磁铁号称磁王永久磁铁。磁力强,一致性高!只要不氧化不高温是不会消磁的,如果自行消磁说明材质有问题,矫顽力达不到,或者是掺杂了废料的复新磁铁,一般的磁性材料都具有一个临界温度Tc,超过这个温度就会消磁或者退磁。
强力磁铁和磁石的温度升高时,它们内部的分子热运动越来越快。于是,越来越多的电子不肯听从"列队"的"口令"了。当温度升高到某个数值时,剧烈的分子热运动,终于完全破坏了电子运动的方向的规律性,磁铁的磁性也就消失
简单来说,磁铁产生磁场和地球产生磁场的原理是不一样的,在原子中,无论是电子、质子的自旋,还是电子在原子核外的轨道上运动都会产生相应的磁矩。如果原子中的磁矩完全抵消掉,那么,该物质不会产生磁场,所以就不会表现出磁性,也就不是磁铁。而如果原子中的磁矩叠加在一起,就会有一个净磁矩,则该物质就会产生磁场,从而表现出磁性,这就是磁铁。在磁铁产生的磁场中,诸如铁这样的铁磁性物质会被磁化,使得磁铁和铁磁性物质产生很强的电磁力作用,从而表现出磁铁能够吸引铁磁性物质的现象。
⑷温度在什么情况下会消磁?
当温度超过某一临界温度时,由于原子的热运动加剧,导致磁铁的原子磁矩排列会从有序变得混乱,所以磁性就会消失,这一临界温度被称为居里温度。比较常见的铁氧体磁铁的居里温度约为450摄氏度,钕铁硼磁铁约为310度。如果温度低于居里温度,物体又会重新拥有磁性。
另一方面,虽然地球内部的温度很高,地心温度最高可达5500度,但地球内部仍然会产生磁场,并不会出现消磁的现象。根据目前的主流理论,虽然地球的磁场类似于棒状磁铁的磁场,但地球并非一根“磁铁”,而是一个“发电机”。
地球内部的最上层是很薄的地壳,往下一层是厚度达到2890公里的地幔,再往下是厚度为3400公里的地核。在地幔和地核的交界处,温度可达4800度,这使得主要由铁和镍组成的核心熔化成液态。但随着深度的增加,压力会大幅升高,导致铁和镍变成固态。因此,地核由液态的外地核和固态的内地核组成,外地核的厚度为2200公里,内地核的厚度为1200公里。
在地球自转过程中,内外地核的自转速度是不一样的,外地核中的液态铁镍流经初始磁场(太阳磁场),就会通过电磁感应现象产生电流,于是,新产生的电场反过来又会产生磁场。因此,经由地核发电机原理产生的磁场不会在高温环境中消失。
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