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磁矩單位,weiss是什么意思啊

來源:整理 時間:2023-10-11 05:53:04 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,weiss是什么意思啊

外斯:原子磁矩單位

weiss是什么意思啊

2,mTorr是什么單位

mTorr就是微米汞柱的壓強(qiáng),是毫米汞柱壓強(qiáng)的千分之一。1mTorr等于0.133Pa

mTorr是什么單位

3,weiss是什么意思

weiss 英[wa?s] 美[wa?s]  n. 外斯(原子磁矩單位);  [例句]Barry Weiss, you will be SO missed!  巴里·韋斯,你會因此而錯過了!

weiss是什么意思

4,我想知道磁矩和磁力矩又怎樣的區(qū)別和聯(lián)系

磁矩的定義(經(jīng)典定義)是電流環(huán)的電流乘以面積,它代表了載流線圈產(chǎn)生磁場的大小。磁力矩是磁力產(chǎn)生的力矩啦聯(lián)系的話,磁偶極子在磁場中受的力矩是磁矩與磁場的叉積。
磁感應(yīng)強(qiáng)度 磁現(xiàn)象中,電流與電流之間,電流與磁鐵之間以及磁鐵與磁鐵之間的相互作用是通過一種叫磁場的特殊物質(zhì)來傳遞的。 磁場對外的重要表現(xiàn): 1、磁場對進(jìn)入場中的運(yùn)動電荷或載流導(dǎo)體有磁力的作用; 2、載流導(dǎo)體在磁場中移動時,磁場的作用力將對載流導(dǎo)體作功,表明磁場具有能量。 引入磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量 來描述磁場的強(qiáng)弱和方向。 試驗線圈(線度必須小,其引入不影響原有磁場的性質(zhì))的面積為 ,線圈中電流為 ,則定義試驗線圈的磁矩為 磁矩是矢量,其方向與線圈的法線方向一致, 表示沿法線方向的單位矢量,法線與電流流向成右螺旋系。(附圖) 線圈受到磁場作用的力矩(稱為磁力矩)使試驗線圈轉(zhuǎn)到一定的位置而穩(wěn)定平衡。此時,線圈所受的磁力矩為零,此時線圈正法線所指的方向,定義為線圈所在處的磁場方向。如果轉(zhuǎn)動試驗線圈,只要線圈稍偏離平衡位置,線圈所受磁力矩就不為零。當(dāng)試驗線圈從平衡位置轉(zhuǎn)過 時,線圈所受磁力矩為最大。 在磁場中給定點(diǎn)處,比值 僅與試驗線圈所在位置有關(guān),即只與試驗線圈所在處的磁場性質(zhì)有關(guān)。 規(guī)定磁感應(yīng)強(qiáng)度矢量 大小為 磁場中某點(diǎn)處磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向與該點(diǎn)處試驗線圈在穩(wěn)定平衡位置時的法線方向相同;磁感應(yīng)強(qiáng)度的量值等于具有單位磁矩的試驗線圈所受到的最大磁力矩。 單位:磁感應(yīng)強(qiáng)度的國際單位為特斯拉,簡稱特。

5,大學(xué)物理中的力矩 磁矩 磁力矩 的區(qū)別

大學(xué)物理中的力矩、磁矩、磁力矩的區(qū)別為:計算不同、外磁場影響不同、包含不同。一、計算不同1、力矩:力矩是作用力叉乘力臂。2、磁矩:磁矩是作用力為磁力時,叉乘力臂。3、磁力矩:磁力矩是磁偶極子為電流、回路面積與垂直回路平面的單位矢量(其方向?qū)?yīng)于回路轉(zhuǎn)向)三者之積。二、外磁場影響不同1、力矩:力矩不受到微觀粒子在外磁場中其他力矩的影響。2、磁矩:磁矩不受到載流線圈在外磁場中其他力矩的影響。3、磁力矩:磁力矩受到載流線圈在外磁場中其他力矩的影響。三、包含不同1、力矩:力矩包含磁矩和磁力矩。2、磁矩:磁矩是力矩的一種。3、磁力矩:磁力矩是磁矩的一種,也是力矩的一種。
其實廣義的力矩包括磁力矩,我們知道所謂力矩就是作用力叉乘力臂而磁力矩,就是作用力為磁力時,叉乘力臂但磁矩是一個值得注意的概念,它的范圍很窄對于磁偶極子,為電流、回路面積與垂直回路平面的單位矢量(其方向?qū)?yīng)于回路轉(zhuǎn)向)三者之積 此外,。磁矩描述載流線圈或微觀粒子磁性的物理量,與外磁場無關(guān);而磁力矩是載流線圈或微觀粒子在外磁場中受到的力矩,與外磁場有關(guān).
如何判斷磁矩和磁力矩的方向問題------看定義??!用p表示線圈的磁矩磁矩的方向-----p=is,其中p,s是矢量!矢量p方向就是平面s的法線方向,與電流i的方向滿足右手螺旋關(guān)系!!----矢量-p的方向完全由電流i的方向決定!!磁力矩的方向------m=p叉b,這里,m,p,b,都是矢量!m 的方向由 p 和 b 的叉積來決定!
力矩 M(矢量)等于力F(矢量)叉乘力臂L磁矩P=NIS(N線圈匝數(shù),I電流,S線圈平面面積)磁力矩M(矢量)等于磁矩P(矢量)叉乘磁感應(yīng)強(qiáng)度B(矢量)注意矢量的叉乘要乘以兩個矢量間的夾角!
正解:力矩 M(矢量)等于力F(矢量)叉乘力臂L磁矩P=NIS(N線圈匝數(shù),I電流,S線圈平面面積)磁力矩M(矢量)等于磁矩P(矢量)叉乘磁感應(yīng)強(qiáng)度B(矢量)注意矢量的叉乘要乘以兩個矢量間的夾角!

6,磁體磁性分類

磁鐵,磁鋼,磁石,磁體,電磁鐵等等在英文里都只有一個詞 magnet。 他們的分類主要從磁性相來區(qū)分。比如 AlNiCo,SrFeO19,SmCo,NdFeB,F(xiàn)eCrCo,MnAlC.總的來說,磁鐵隨時間,溫度,輻射,振動等會有一些變化。尤其是溫度接近居里點(diǎn)時磁性下降是很多的,有些磁鐵(矯頑力低的)開路后或與鐵摩擦也會下降。但正常的使用磁性的變化是很少的,否則就不是永磁體了。一、物質(zhì)磁性的起源 如果磁是電磁以太渦旋,一個磁鐵,沒看到任何電磁以太的渦旋,為什么會有磁性?我們的回答是:物質(zhì)的磁性起源于原子中電子的運(yùn)動,電子的運(yùn)動會產(chǎn)生一個電磁以太的渦旋。 早在1820年,丹麥科學(xué)家奧斯特就發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),第一次揭示了磁與電存在著聯(lián)系,從而把電學(xué)和磁學(xué)聯(lián)系起來。 為了解釋永磁和磁化現(xiàn)象,安培提出了分子電流假說。安培認(rèn)為,任何物質(zhì)的分子中都存在著環(huán)形電流,稱為分子電流,而分子電流相當(dāng)一個基元磁體。當(dāng)物質(zhì)在宏觀上不存在磁性時,這些分子電流做的取向是無規(guī)則的,它們對外界所產(chǎn)生的磁效應(yīng)互相抵消,故使整個物體不顯磁性。在外磁場作用下,等效于基元磁體的各個分子電流將傾向于沿外磁場方向取向,而使物體顯示磁性。 磁現(xiàn)象和電現(xiàn)象有本質(zhì)的聯(lián)系。物質(zhì)的磁性和電子的運(yùn)動結(jié)構(gòu)有著密切的關(guān)系。烏倫貝克與哥德斯密特最先提出的電子自旋概念,是把電子看成一個帶電的小球,他們認(rèn)為,與地球繞太陽的運(yùn)動相似,電子一方面繞原子核運(yùn)轉(zhuǎn),相應(yīng)有軌道角動量和軌道磁矩,另一方面又繞本身軸線自轉(zhuǎn),具有自旋角動量和相應(yīng)的自旋磁矩。施特恩-蓋拉赫從銀原子射線實驗中所測得的磁矩正是這自旋磁矩。(現(xiàn)在人們認(rèn)為把電子自旋看成是小球繞本身軸線的轉(zhuǎn)動是不正確的。) 電子繞原子核作圓軌道運(yùn)轉(zhuǎn)和繞本身的自旋運(yùn)動都會產(chǎn)生電磁以太的渦旋而形成磁性,人們常用磁矩來描述磁性。因此電子具有磁矩,電子磁矩由電子的軌道磁矩和自旋磁矩組成。在晶體中,電子的軌道磁矩受晶格的作用,其方向是變化的,不能形成一個聯(lián)合磁矩,對外沒有磁性作用。因此,物質(zhì)的磁性不是由電子的軌道磁矩引起,而是主要由自旋磁矩引起。每個電子自旋磁矩的近似值等于一個波爾磁子 。 是原子磁矩的單位, 。因為原子核比電子重2000倍左右,其運(yùn)動速度僅為電子速度的幾千分之一,故原子核的磁矩僅為電子的千分之幾,可以忽略不計。 孤立原子的磁矩決定于原子的結(jié)構(gòu)。原子中如果有未被填滿的電子殼層,其電子的自旋磁矩未被抵消,原子就具有“永久磁矩”。例如,鐵原子的原子序數(shù)為26,共有26個電子,在5個軌道中除了有一條軌道必須填入2個電子(自旋反平行)外,其余4個軌道均只有一個電子,且這些電子的自旋方向平行,由此總的電子自旋磁矩為4 。 二、 物質(zhì)磁性的分類 1、 抗磁性 當(dāng)磁化強(qiáng)度M為負(fù)時,固體表現(xiàn)為抗磁性。Bi、Cu、Ag、Au等金屬具有這種性質(zhì)。在外磁場中,這類磁化了的介質(zhì)內(nèi)部的磁感應(yīng)強(qiáng)度小于真空中的磁感應(yīng)強(qiáng)度M??勾判晕镔|(zhì)的原子(離子)的磁矩應(yīng)為零,即不存在永久磁矩。當(dāng)抗磁性物質(zhì)放入外磁場中,外磁場使電子軌道改變,感生一個與外磁場方向相反的磁矩,表現(xiàn)為抗磁性。所以抗磁性來源于原子中電子軌道狀態(tài)的變化。抗磁性物質(zhì)的抗磁性一般很微弱,磁化率H一般約為-10-5,為負(fù)值。 2、 順磁性 順磁性物質(zhì)的主要特征是,不論外加磁場是否存在,原子內(nèi)部存在永久磁矩。但在無外加磁場時,由于順磁物質(zhì)的原子做無規(guī)則的熱振動,宏觀看來,沒有磁性;在外加磁場作用下,每個原子磁矩比較規(guī)則地取向,物質(zhì)顯示極弱的磁性。磁化強(qiáng)度與外磁場方向一致, 為正,而且嚴(yán)格地與外磁場H成正比。 順磁性物質(zhì)的磁性除了與H有關(guān)外,還依賴于溫度。其磁化率H與絕對溫度T成反比。 式中,C稱為居里常數(shù),取決于順磁物質(zhì)的磁化強(qiáng)度和磁矩大小。 順磁性物質(zhì)的磁化率一般也很小,室溫下H約為10-5。一般含有奇數(shù)個電子的原子或分子,電子未填滿殼層的原子或離子,如過渡元素、稀土元素、鋼系元素,還有鋁鉑等金屬,都屬于順磁物質(zhì)。 3、 鐵磁性 對諸如Fe、Co、Ni等物質(zhì),在室溫下磁化率可達(dá)10-3數(shù)量級,稱這類物質(zhì)的磁性為鐵磁性。 鐵磁性物質(zhì)即使在較弱的磁場內(nèi),也可得到極高的磁化強(qiáng)度,而且當(dāng)外磁場移去后,仍可保留極強(qiáng)的磁性。其磁化率為正值,但當(dāng)外場增大時,由于磁化強(qiáng)度迅速達(dá)到飽和,其H變小。 鐵磁性物質(zhì)具有很強(qiáng)的磁性,主要起因于它們具有很強(qiáng)的內(nèi)部交換場。鐵磁物質(zhì)的交換能為正值,而且較大,使得相鄰原子的磁矩平行取向(相應(yīng)于穩(wěn)定狀態(tài)),在物質(zhì)內(nèi)部形成許多小區(qū)域——磁疇。每個磁疇大約有1015個原子。這些原子的磁矩沿同一方向排列,假設(shè)晶體內(nèi)部存在很強(qiáng)的稱為“分子場”的內(nèi)場,“分子場”足以使每個磁疇自動磁化達(dá)飽和狀態(tài)。這種自生的磁化強(qiáng)度叫自發(fā)磁化強(qiáng)度。由于它的存在,鐵磁物質(zhì)能在弱磁場下強(qiáng)列地磁化。因此自發(fā)磁化是鐵磁物質(zhì)的基本特征,也是鐵磁物質(zhì)和順磁物質(zhì)的區(qū)別所在。 鐵磁體的鐵磁性只在某一溫度以下才表現(xiàn)出來,超過這一溫度,由于物質(zhì)內(nèi)部熱騷動破壞電子自旋磁矩的平行取向,因而自發(fā)磁化強(qiáng)度變?yōu)?,鐵磁性消失。這一溫度稱為居里點(diǎn) 。在居里點(diǎn)以上,材料表現(xiàn)為強(qiáng)順磁性,其磁化率與溫度的關(guān)系服從居里——外斯定律, 式中C為居里常數(shù)。 4、 反鐵磁性 反鐵磁性是指由于電子自旋反向平行排列。在同一子晶格中有自發(fā)磁化強(qiáng)度,電子磁矩是同向排列的;在不同子晶格中,電子磁矩反向排列。兩個子晶格中自發(fā)磁化強(qiáng)度大小相同,方向相反,整個晶體 。反鐵磁性物質(zhì)大都是非金屬化合物,如MnO。 不論在什么溫度下,都不能觀察到反鐵磁性物質(zhì)的任何自發(fā)磁化現(xiàn)象,因此其宏觀特性是順磁性的,M與H處于同一方向,磁化率 為正值。溫度很高時, 極?。粶囟冉档?, 逐漸增大。在一定溫度 時, 達(dá)最大值 。稱 為反鐵磁性物質(zhì)的居里點(diǎn)或尼爾點(diǎn)。對尼爾點(diǎn)存在 的解釋是:在極低溫度下,由于相鄰原子的自旋完全反向,其磁矩幾乎完全抵消,故磁化率 幾乎接近于0。當(dāng)溫度上升時,使自旋反向的作用減弱, 增加。當(dāng)溫度升至尼爾點(diǎn)以上時,熱騷動的影響較大,此時反鐵磁體與順磁體有相同的磁化行為。 三、電子軌道磁矩與軌道角動量的關(guān)系 設(shè)軌道半徑為r (圓軌道)、電子速率為v 則軌道電流I: 電子的軌道磁矩 對處于氫原子基態(tài)的電子, 電子的軌道角動量(圓軌道) L = mvr 式中m 為電子質(zhì)量 由于電子帶負(fù)電,電子軌道磁矩與軌道角動量的關(guān)系是: (此式雖由圓軌道得出,但與量子力學(xué)的結(jié)論相同) 在這里要特別強(qiáng)調(diào)指出的是:電子軌道磁矩與軌道角動量成正比。 四、電子自旋磁矩與自旋角動量的關(guān)系 實驗證明:電子有自旋(內(nèi)稟)運(yùn)動,相應(yīng)有自旋磁矩大小為 自旋磁矩和自旋角動量 S 的關(guān)系: 在這里又要特別強(qiáng)調(diào)指出的是:電子自旋磁矩又與自旋角動量成正比。磁矩與角動量成正比不是偶然的。因為電子的角動量越大,它所帶動的電磁以太渦旋的角動量也越大,磁矩當(dāng)然也就越大了。這也就從另一個側(cè)面印證了磁是以太的渦旋。
陰極陽極之分,統(tǒng)同極相斥,異極相吸。有永久磁性的磁體和暫時帶有磁性的磁體。
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