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磁距,電磁力距是什么有什么用特點(diǎn)如何求得公式

來源:整理 時(shí)間:2025-02-03 00:53:16 編輯:智能門戶 手機(jī)版

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1,電磁力距是什么有什么用特點(diǎn)如何求得公式

就是力矩,只不過是電磁力罷了。 力F于其力臂L的乘積叫做力對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)軸的力矩。用字母M表示。共識(shí) M=FL。單位:?!っ祝∟·M) 電磁力矩和磁矩不一樣。

電磁力距是什么有什么用特點(diǎn)如何求得公式

2,什么叫磁矩

磁矩:定義:(1)對(duì)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。(2)對(duì)于某一區(qū)域內(nèi)的物質(zhì),為包含在該區(qū)域內(nèi)所有基本磁偶極子磁矩的矢量和。
磁矩是磁鐵的一種物理性質(zhì)。處于外磁場(chǎng)的磁鐵,會(huì)感受到力矩,促使其磁矩沿外磁場(chǎng)的磁場(chǎng)線方向排列。磁矩可以用矢量表示。磁鐵的磁矩方向是從磁鐵的指南極指向指北極,磁矩的大小取決于磁鐵的磁性與量值。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(yùn)動(dòng)而具有軌道磁矩;電子因自旋具有自旋磁矩;原子核、質(zhì)子、中子以及其他基本粒子也都具有各自的自旋磁矩。擴(kuò)展資料:各類磁矩載流回路磁矩,在一個(gè)載流回路中,磁矩大小是電流乘以回路面積:u=I×S;其中,u為磁矩,I 為電流,S 為面積。基本粒子磁矩許多基本粒子(例如電子)都有內(nèi)稟磁矩,這種磁矩和經(jīng)典物理的磁矩不同,必須使用量子力學(xué)來解釋它,和粒子的自旋有關(guān)。參考資料來源:百度百科-粒子磁矩參考資料來源:百度百科-磁矩

什么叫磁矩

3,什么是磁距

由實(shí)驗(yàn)得知,兩磁極間有相吸或相斥之力,稱為磁力。因此由力的測(cè)量,可以得知磁的大小。有力就會(huì)有力矩,因磁所起的力矩稱為磁矩(magnetic moment)。早期科學(xué)家(例如法拉第、居里等人)嘗試在磁場(chǎng)內(nèi)測(cè)量物質(zhì)所含磁矩之大小及其隨溫度變化的關(guān)系,從而發(fā)現(xiàn)不同物質(zhì)的不同反應(yīng)。一物體所含磁矩的量稱為“磁化量”。單位磁場(chǎng)所能引起的磁化量稱為”磁化率”(magnetic susceptibility),由磁化率對(duì)溫度的定量關(guān)系,我們便可定義反磁性、順磁性及強(qiáng)磁性等的不同。若將磁鐵一再分割,每一新得之顆粒皆為一新的磁鐵,具有南、北(s 、n)極,分割到最小而仍會(huì)保有n、s兩極的即為磁矩。目前,我們已知電子自旋或公轉(zhuǎn),就造成此種最小單位(好比電流繞線圈流動(dòng)造成磁場(chǎng))。換句話說,磁矩就是電子運(yùn)動(dòng)(公轉(zhuǎn)、自轉(zhuǎn)),未被抵消的凈量,亦即為磁陀(magnetic spin)之凈值。磁距的產(chǎn)生是因?yàn)橐粭l電子軌道中只有一個(gè)電子,電子的單向運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生電流,再由電流產(chǎn)生異于地球磁場(chǎng)的磁場(chǎng),而磁距為0的則是一條軌道由兩個(gè)自旋方向相反的電子,有效電流為0,則所產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向相反,互相抵消。通過這種原理就可以測(cè)得分子或原子中有多少個(gè)成單電子。希望采納。
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(gòu)成的,磁介質(zhì)的磁化就是外磁場(chǎng)對(duì)分子磁矩作用的結(jié)果。

什么是磁距

4,關(guān)于磁距的問題

可以理解為產(chǎn)生磁場(chǎng)的物體距離研究對(duì)象的距離和受到磁力大小的乘機(jī)為磁距假設(shè)A產(chǎn)生磁場(chǎng),B處于該磁場(chǎng) 那么磁距就等于B到A的距離乘上B所受到的磁場(chǎng)力~
由實(shí)驗(yàn)得知,兩磁極間有相吸或相斥之力,稱為磁力。因此由力的測(cè)量,可以得知磁的大小。有力就會(huì)有力矩,因磁所起的力矩稱為磁矩(magnetic moment)。早期科學(xué)家(例如法拉第、居里等人)嘗試在磁場(chǎng)內(nèi)測(cè)量物質(zhì)所含磁矩之大小及其隨溫度變化的關(guān)系,從而發(fā)現(xiàn)不同物質(zhì)的不同反應(yīng)。一物體所含磁矩的量稱為“磁化量”。單位磁場(chǎng)所能引起的磁化量稱為”磁化率”(magnetic susceptibility),由磁化率對(duì)溫度的定量關(guān)系,我們便可定義反磁性、順磁性及強(qiáng)磁性等的不同。若將磁鐵一再分割,每一新得之顆粒皆為一新的磁鐵,具有南、北(s 、n)極,分割到最小而仍會(huì)保有n、s兩極的即為磁矩。目前,我們已知電子自旋或公轉(zhuǎn),就造成此種最小單位(好比電流繞線圈流動(dòng)造成磁場(chǎng))。換句話說,磁矩就是電子運(yùn)動(dòng)(公轉(zhuǎn)、自轉(zhuǎn)),未被抵消的凈量,亦即為磁陀(magnetic spin)之凈值。磁距的產(chǎn)生是因?yàn)橐粭l電子軌道中只有一個(gè)電子,電子的單向運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生電流,再由電流產(chǎn)生異于地球磁場(chǎng)的磁場(chǎng),而磁距為0的則是一條軌道由兩個(gè)自旋方向相反的電子,有效電流為0,則所產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向相反,互相抵消。通過這種原理就可以測(cè)得分子或原子中有多少個(gè)成單電子。希望采納。

5,什么是磁矩

磁矩描述載流線圈或微觀粒子磁性的物理量。
電子磁矩 電子是發(fā)現(xiàn)較早的一種基本粒子,存在于原子核外。各種化學(xué)元素便是根據(jù)該元素原子的原子核中的質(zhì)子數(shù)目,也就是該元素原子在非電離的正常狀態(tài)下的原子核外的電子數(shù)目決定的。原子中的電子磁性有由電子的自旋產(chǎn)生的自旋磁矩和電子環(huán)繞原子核作軌道運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的軌道磁矩。對(duì)于不處于原子中的自由電子說來,就只有自旋磁矩,是電子具有的內(nèi)稟磁性,常簡稱電子磁矩。一般電子學(xué)只考慮運(yùn)動(dòng)電子的電荷所產(chǎn)生的電流,但是在上個(gè)世紀(jì)(20世紀(jì))末,由于現(xiàn)代磁學(xué)和高新技術(shù)的發(fā)展,誕生了磁學(xué)與電子學(xué)交叉的稱為磁電子學(xué)、又稱自旋電子學(xué)的新的交叉磁學(xué)或稱邊緣磁學(xué)。這樣在磁電子學(xué)中電子電流和電子磁矩(自旋)都得到研究和應(yīng)用。 電子磁矩研究的一項(xiàng)很重要又很有意義的成果是對(duì)電子磁矩的精密測(cè)量和理論計(jì)算。這表現(xiàn)在20世紀(jì)中期的30年研究中,對(duì)應(yīng)用于電子磁矩與電子角動(dòng)量關(guān)系的電子g因數(shù)的反常因數(shù)(簡稱g反常因數(shù)) α的精密測(cè)量和理論計(jì)算上。按早期的理論研究,g因素g=2,即g反常因數(shù)α=0,但是在長期的越來越精密的實(shí)驗(yàn)研究中卻表明,α并不等于0,如表1中所示,在1948~1978的30年實(shí)驗(yàn)研究中,α的實(shí)驗(yàn)測(cè)量值從3位有效數(shù)字增加到10位有效數(shù)字。同時(shí)更值得注意的是,對(duì)g反常因數(shù)α的理論計(jì)算,在考慮了多種對(duì)電子磁矩的影響因素后,得到的理論計(jì)算值也達(dá)到10位有效數(shù)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(shù)α的實(shí)驗(yàn)測(cè)量值和理論計(jì)算值在10位有效數(shù)字中竟有8位有效數(shù)字相同,這些都從表1中可以清楚地看出。總的說來,關(guān)于電子(自旋)磁矩的實(shí)驗(yàn)測(cè)量和理論計(jì)算達(dá)到這樣高的有效位數(shù),而實(shí)驗(yàn)測(cè)量值與理論計(jì)算值達(dá)到這樣高的符合程度,在磁學(xué)和其他自然科學(xué)中都是非常罕見的。 表1 電子g反常因乏場(chǎng)催渡詘盜挫醛旦互數(shù)α=0.5*(g-2)的實(shí)驗(yàn)測(cè)量值和理論計(jì)算 年 代 α的實(shí)驗(yàn)測(cè)量值 α的測(cè)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(jì)算值1159652400×10-12

6,磁矩是什么意思

在原子中,電子因繞原子核運(yùn)動(dòng)而具有軌道磁矩;電子還因自旋具有自旋磁矩;原子核、質(zhì)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(duì)研究原子能級(jí)的精細(xì)結(jié)構(gòu),磁場(chǎng)中的塞曼效應(yīng)以及磁共振等有重要意義,也表明各種基本粒子具有復(fù)雜的結(jié)構(gòu)。~如果你認(rèn)可我的回答,請(qǐng)及時(shí)點(diǎn)擊【采納為滿意回答】按鈕~~手機(jī)提問的朋友在客戶端右上角評(píng)價(jià)點(diǎn)【滿意】即可。~你的采納是我前進(jìn)的動(dòng)力~~O(∩_∩)O,互相幫助,祝共同進(jìn)步!
電子磁矩 電子是發(fā)現(xiàn)較早的一種基本粒子,存在于原子核外.各種化學(xué)元素便是根據(jù)該元素原子的原子核中的質(zhì)子數(shù)目,也就是該元素原子在非電離的正常狀態(tài)下的原子核外的電子數(shù)目決定的.原子中的電子磁性有由電子的自旋產(chǎn)生的自旋磁矩和電子環(huán)繞原子核作軌道運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的軌道磁矩.對(duì)于不處于原子中的自由電子說來,就只有自旋磁矩,是電子具有的內(nèi)稟磁性,常簡稱電子磁矩.一般電子學(xué)只考慮運(yùn)動(dòng)電子的電荷所產(chǎn)生的電流,但是在上個(gè)世紀(jì)(20世紀(jì))末,由于現(xiàn)代磁學(xué)和高新技術(shù)的發(fā)展,誕生了磁學(xué)與電子學(xué)交叉的稱為磁電子學(xué)、又稱自旋電子學(xué)的新的交叉磁學(xué)或稱邊緣磁學(xué).這樣在磁電子學(xué)中電子電流和電子磁矩(自旋)都得到研究和應(yīng)用. 電子磁矩研究的一項(xiàng)很重要又很有意義的成果是對(duì)電子磁矩的精密測(cè)量和理論計(jì)算.這表現(xiàn)在20世紀(jì)中期的30年研究中,對(duì)應(yīng)用于電子磁矩與電子角動(dòng)量關(guān)系的電子g因數(shù)的反常因數(shù)(簡稱g反常因數(shù)) α的精密測(cè)量和理論計(jì)算上.按早期的理論研究,g因素g=2,即g反常因數(shù)α=0,但是在長期的越來越精密的實(shí)驗(yàn)研究中卻表明,α并不等于0,如表1中所示,在1948~1978的30年實(shí)驗(yàn)研究中,α的實(shí)驗(yàn)測(cè)量值從3位有效數(shù)字增加到10位有效數(shù)字.同時(shí)更值得注意的是,對(duì)g反常因數(shù)α的理論計(jì)算,在考慮了多種對(duì)電子磁矩的影響因素后,得到的理論計(jì)算值也達(dá)到10位有效數(shù)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(shù)α的實(shí)驗(yàn)測(cè)量值和理論計(jì)算值在10位有效數(shù)字中竟有8位有效數(shù)字相同,這些都從表1中可以清楚地看出.總的說來,關(guān)于電子(自旋)磁矩的實(shí)驗(yàn)測(cè)量和理論計(jì)算達(dá)到這樣高的有效位數(shù),而實(shí)驗(yàn)測(cè)量值與理論計(jì)算值達(dá)到這樣高的符合程度,在磁學(xué)和其他自然科學(xué)中都是非常罕見的. 表1 電子g反常因數(shù)α=0.5*(g-2)的實(shí)驗(yàn)測(cè)量值和理論計(jì)算 年 代 α的實(shí)驗(yàn)測(cè)量值 α的測(cè)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(jì)算值1159652400×10-12
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