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永磁体应用范围多种多样,其中包括电视机,扬声器,音响喇叭,收音机,皮包扣,数据线磁环,电脑硬盘,手机震动器等等 。扬声器这类永磁体是利用通电线圈在磁场中运动的原理来发声 。
喇叭上的永磁体则是利用线圈中电流发生变化时,电流产生的磁场与之相作用,使得线圈和磁铁相对位置发生改变,带动喇叭上的纸盆发生振动,推动空气并传播这个振动,人耳从而听到声音 。总之,永磁体在人们生活中无所不在,它方便了我们的生产生活 。
不论在什么温度下,都不能观察到反铁磁性物质的任何自发磁化现象,因此其宏观特性是顺磁性的,M与H处于同一方向,磁化率为正值 。温度很高时,极小;温度降低,逐渐增大 。
在一定温度时,达最大值 。在极低温度下,由于相邻原子的自旋完全反向,其磁矩几乎完全抵消,故磁化率几乎接近于0 。当温度上升时,使自旋反向的作用减弱、增加 。当温度升至尼尔点以上时,热骚动的影响较大,此时反铁磁体与顺磁体有相同的磁化行为 。
参考资料来源:百度百科--永磁体
请问:什么叫永磁体?永磁体又分不哪种呢?能够长期保持其磁性的磁体称永久磁体.如天然的磁石(磁铁矿)和人造磁钢(铁镍钴磁钢)等.永磁体是硬磁体,不易失磁,也不易被磁化.而作为导磁体和电磁铁的材料大都是软磁体.永磁体极性不会变化,而软磁体极性是随所加磁场...
永磁体是如何保留磁性的?法国物理学家安培为解释磁铁磁性提出的一种假说 。安培认为构成磁体的分子内部存在一种环形电流,类似微型螺线管电流,叫分子电流或安培电流 。由于分子电流的存在,每个磁分子成为小磁体,两侧相当两个磁极 。通常情况下磁体分子的分子电流取向是杂乱无章的,它们产生的磁场互相抵消,对外不显磁性 。如铁棒受到外界磁场作用磁化后,分子电流的取向大致相同,分子间相邻的电流相抵消,但铁棒表面上,分子电流向表面的部分未被抵消,它们的效果相当于铁棒表面有一层很强的电流流过 。这个电流叫磁化电流,能产生很强的磁场,在铁棒两端形成两个磁极 。根据分子电流假说还能解释许多现象,如永磁体受到敲击或加热后,会使规则排列的分子电流变得杂乱无章,所以会使永磁体的磁性减弱或完全失去磁性 。安培提出分子电流假说时并不清楚分子的微观结构,我们现在知道分子由原子组成,原子内电子绕原子核运动和电子内部的运动都能产生磁场,这是分子电流的微观本质 。电子运动产生的磁场相当于一环形电流产生的磁场 。分子电流假说已经得到证实 。分子电流是分子、原子内部电子的运动形成的,这种电流不会受到阻碍作用,因此,不会产生热效应而能永远保持下去 。磁现象的电本质 历史最早发现的磁现象是天然磁石产生的,人们对天然磁石的磁现象进行了长期的研究 。磁现象的研究与电现象的研究是独立进行的 。直到1820年奥斯特发现电流的磁效应,1825年安培提出分子电流假说才把磁体产生的磁场也归结为电流的磁场 。电流是电荷的运动形成的 。因此,磁体的磁场和电流的磁场都是由电荷的运动产生的,这就是磁现象的电本质 。应该注意,不能认为一切磁场都是由电荷运动产生的 。因为,随时间变化的电场能产生磁场 。磁性材料 能强烈磁化而具有强磁性的材料 。任何物质都能受磁场作用而磁化,但大多数物质磁化后产生的磁场很弱 。只有少数物质,如:铁、镍、钴等磁化后具有很强的磁性,这些物质叫磁性材料 。磁性材料根据化学成分分为:(1)金属磁性材料 。主要是铁、镍、钴元素及其合金 。这类材料磁性很强,用于低频和制造永磁体 。(2)铁氧体 。指以氧化铁为主要成分的磁性氧化物 。磁性较上一类弱,用于高频、微波等 。磁性材料根据应用分为:(1)永磁材料 。又叫硬磁材料 。如:铅镍钴系合金、锰铝系合金、钡铁氧体等 。这些材料磁化后能长期保留很强的磁性 。(2)软磁材料 。这类材料在外界磁场撒去后不能保留磁性,如“软铁、铁硅合金系、锰锌铁氧体等,是应用最广泛的磁性材料 。变压器、电动机、发电机、电磁铁和电视、广播通信等领域大量应用软磁材料 。(3)磁记录材料 。主要包括磁头材料(软磁材料)和磁记录介质(硬磁材料) 。广泛用于录音、录像、录码等 。(4)压磁材料 。利用磁致伸缩效应,通常用于机械能与电能的相互转换,如超声器件,滤波器等 。(5)其他用于计算机、自动控制、微波器件等的磁性材料 。
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