Site Loader

Открытие магнита. Свойства магнита. — ООО «НПП «Украинские Магнитные Системы»

Людям были известны свойства «камня» из города Магнесия (находится в Малой Азии),  который притягивал к себе железо.
Сейчас этот камень известен под названием «магнитный железняк» или «магнетит» (формула Fe3O4).

Из магнетита можно изготовить то, что называется постоянным магнитом.
Слово «постоянный» здесь означает то, что его магнитное поле существует длительное время.

Основные свойства магнита

В XIII веке ученый Петр Перегрин в «Книге о магните» указал основные свойства магнита:

  1. Наличие у магнита двух полюсов
  2. Полюса нельзя разделить.
    Если взять кусок магнита и разделить его пополам, то у обоих половинок окажется по два полюса.
  3. Одноименные полюса отталкиваются, а разноименные — притягиваются.

Если из магнетита сделать стрелку и поставить ее на иголку, давая ей возможность вращаться, то она начнет реагировать на поднесенный к ней магнит, притягиваясь к нему одним концом и отталкиваясь другим. В это же время была известно свойство стрелки указывать в направлении географических полюсов Земли. В соответствии с тем каким концом она указывает на полюса Земли, полюса стрелки называют «Северным» и «Южным» (рис. 1)
Магнитная стрелка является маленьким магнитиком, поэтому и сейчас полюса магнита также называют «Северным» и «Южным».

Как известно, магнитные полюса могут как отталкиваться, так и притягиваться.

Также, как это происходит с электрическими зарядами.
Но заряды в природе встречаются по отдельности, т. е., могут существовать “+” и “-” раздельно друг от друга.

А с магнитными полюсами как?

Физик П. А. М. Дирак в 20-м веке, предположил, что в природе может существовать уединенный магнитный полюс, который также называются магнитным монополем («mono» — один, «pole» — полюс), но до сих пор их так и не нашли.

Поэтому, все магниты, которые вы когда-нибудь держали в руках обязательно будут диполями.

Любой магнит имеет строго два полюса, поэтому он является тем, что в физике называют диполем («di» — два, «pole» — полюс).

Заряженные тела действуют друг на друга  благодаря электрическому полю.
В природе есть частицы, которые несут электрический заряд. В любом куске вещества таких зарядов множество и, натирая эти вещества, можно заряды разделить так, что эти вещества начнут взаимодействовать.

Логика нам подсказывает, что и магниты  должны действовать друг на друга  благодаря магнитному полю.

Но почему вокруг магнита есть магнитное поле?
Т. е. что есть такое внутри магнита, что создает нам это поле, ведь магнитного монополя не существует?

Для выяснения этого вопроса рассмотрим два ключевых эксперимента, которые нам помогут разобраться в природе магнитного поля.
Первый из экспериментов — это эксперимент Эрстеда.
Второй  эксперимент — Ампера.

Глава 1. Металлические материалы / Глава 1.2. Основные свойства металлов и сплавов — Купити в Харкові, Києві, Україні. Безкоштовне тестування

Металлы и сплавы характеризуются комплексом физических, механических, химических и технологических свойств.

Физические свойства металлов и сплавов: блеск, плотность, температура плавления, теплопроводность, теплоемкость, электропроводность, магнитные свойства, расширяемость при нагревании и фазовых превращениях.

Механические свойства металлов и сплавов: твердость, упругость, прочность, хрупкость, пластичность, вязкость, износостойкость, сопротивление усталости, ползучесть.

Химические свойства металлов и сплавов определяют их способность сопротивляться воздействию окружающей среды. При контакте с окружающей средой металлы и сплавы подвергаются коррозии, растворяются, окисляются и снижают свою жаропрочность.

Технологические свойства металлов и сплавов: ковкость, свариваемость, прокаливаемость, склонность к обезуглероживанию, обрабатываемость резанием, жидкотекучесть, закаливаемость. Они характеризуют способность металлов и сплавов обрабатываться различными методами. Кроме того, они позволяют определить, насколько экономически эффективно можно изготовить изделие.

Ковкость — способность металла и сплава обрабатываться путем пластического деформирования.

Свариваемость — способность металла и сплава образовывать неразъемное соединение, свойства которого близки к свойствам основного металла (сплава).

Прокаливаемость — способность металла и сплава закаливаться на определенную глубину.

Склонность к обезуглероживанию металла и сплава — возможность выгорания углерода в поверхностных слоях изделий из сплавов и сталей при нагреве в среде, содержащей кислород и водород.

Обрабатываемость резанием — поведение металла и сплава под воздействием режущего инструмента.

Жидкотекучесть — способность расплавленного металла и сплава заполнять литейную форму.

Закаливаемость — способность металла и сплава к повышению твердости при закалке (нагрев и быстрое охлаждение).

Физические свойства металлов и сплавов важны для самолетостроения, автомобилестроения, медицины, строительства, изготовления космических аппаратов и являются основными характеристиками, по которым определяют возможность использования того или иного металла или сплава.

Блеск — способность поверхности металла и сплава направленно отражать световой поток.

Плотность — масса единицы объема металла или сплава. Величину, обратную плотности, называют удельным объемом.

Температура плавления — это температура, при которой металл или сплав целиком переходят в жидкое состояние.

Теплопроводность — количество теплоты, проходящее в секунду через сечение в 1 см2, когда на расстоянии в 1 см изменение температуры составляет в 1 °С.

Теплоемкость — количество теплоты, необходимой для повышения температуры тела на 1 °С.

Электрическая проводимость — величина, обратная электрическому сопротивлению. Под удельным электрическим сопротивлением понимают электрическое сопротивление проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения в 10-6 м2 при пропускании по нему электрического тока.

К магнитным свойствам металлов и сплавов относятся: начальная магнитная проницаемость, максимальная магнитная проницаемость, коэрцитивная сила, намагниченность насыщения, индукция насыщения, остаточная магнитная индукция, точка Кюри, петля гистерезиса.

При помещении стального образца в магнитное поле возникающая в нем магнитная индукция (b) является функцией напряженности магнитного поля (Нm).

Намагниченность (М) пропорциональна напряженности магнитного поля. Эта величины связаны между собой коэффициентом χm, который называется магнитной восприимчивостью стали или сплава.

Между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля существует аналитическая связь

где μь — магнитная проницаемость вакуума.

Для ферромагнетиков (сплавов, способных намагничиваться до насыщения в малых магнитных полях) b = μНтμв, где μ= 1 + χ — коэффициент магнитной проницаемости.

При намагничивании ферромагнитных материалов (стали, полученные соединением ферромагнетиков с парамагнетиками) намагниченность сначала плавно возрастает, потом резко повышается и постепенно достигает насыщения. При уменьшении напряженности магнитного поля Нт после намагничивания и реверсирования (изменение направления поля) его кривая изменения индукции образует замкнутую петлю.

‘Эта петля называется петлей гистерезиса.

Основными параметрами начальной кривой и петли гистерезиса являются остаточная индукция br, коэрцитивная сила Hc, напряженность насыщающего поля Нн и намагниченность насыщения Мs, По начальной кривой определяется кривая магнитной проницаемости, в которой основными точками являются начальная магнитная проницаемость μ0 и максимальная магнитная проницаемость μmax .

Наибольшее значение индукции на петле гистерезиса называется индукцией насыщения b3 .

Ферромагнетики при нагреве до определенной температуры переходят в парамагнитное состояние (в состояние с малой магнитной восприимчивостью). Эта температура называется точкой Кюри. Точка Кюри определяется в основном химическим составом сплава или стали и не зависит от давлений, напряжений и других факторов.

Все характеристики ферромагнитных материалов можно разделить на структурно-нечувствительные и структурно-чувствительные. К структурно-нечувствительным характеристикам относятся точка Кюри, намагниченность насыщения, зависящие от произвольной намагниченности, к структурно-чувствительным — магнитная проницаемость, остаточная индукция и коэрцитивная сила.

Структурно-нечувствительные характеристики ферромагнитных материалов зависят в основном от химического состава и числа фаз и практически не зависят от кристаллической структуры, размера частиц зерна металла. Следовательно, измерение точки Кюри, намагниченности насыщения и т. д. необходимо для качественного фазового анализа стали и сплава.

Измерение структурно-чувствительных характеристик необходимо при изучении структурных изменений в сплавах и сталях при термической или механической обработке.

Магнитная проницаемость, коэрцитивная сила и остаточная индукция изменяются при обработке сплавов и сталей. Расширение при нагревании изделий из сталей и сплавов — изменение размеров и формы зерен — характеризуется температурными коэффициентами объемного и линейного расширения. Расширение при нагревании в интервале температур фазовых превращений сталей и сплавов характеризуется коэффициентом линейного расширения отдельных фаз. Внутренние (фазовые и структурные) превращения в металлах и сплавах характеризуются изменением объема, линейных размеров и коэффициента расширения. При фазовых превращениях в металлах и сплавах происходит выделение или поглощение скрытой теплоты превращения, изменяется теплоемкость изделия. Поэтому при изменении структуры металла или сплава нагреваемых или охлаждаемых с постоянной скоростью, могут появиться отклонения от нормальной кривизны на кривых изменения температуры по времени. По этим кривым, называемым термическими кривыми, определяют температуру (температурный интервал) превращения.

  • Попередня
  • Наступна

Назовите четыре свойства линий магнитного поля…

Перейти к

  • Упражнение 10А
  • Упражнение 10Б
  • Глава 1 – Измерения и эксперименты
  • Глава 2. Движение в одном измерении
  • Глава 3 Законы движения
  • Глава 4 Давление в жидкостях и атмосферное давление
  • Глава 5. Аптраст в жидкости. Принцип Архимеда и плавучесть.
  • Глава 6 Тепло и энергия
  • Глава 7 Отражение света
  • Глава 8 Распространение звуковых волн
  • Глава 9 Текущее электричество
  • Глава 10 Магнетизм

Главная > Селина Солюшнс Класс 9Физика > Глава 10 — Глава 10 Магнетизм > Упражнение 10А > Вопрос 16

Вопрос 16 Упражнение 10A

Назовите четыре свойства силовых линий магнитного поля

Ответ:

Четыре свойства силовых линий магнитного поля:

 Замкнутые и непрерывные кривые

 направленный от северного полюса снаружи магнита к южному полюсу магнита

 Касательная в любой точке силовой линии указывает направление магнитного поля в этой точке.

 Параллельные и равноудаленные линии поля представляют собой однородное магнитное поле. Магнитное поле Земли в ограниченном пространстве однородно.

Связанные вопросы

**Что такое магнит**

**Что такое природный магнит? Назовите два ограничения природного магнита**

**Что такое искусственный магнит? Назовите две причины, почему нам нужны искусственные магниты?**

**Как вы проверите, сделан ли данный стержень из железа или меди?****[Подсказка: железный стержень намагничивается…

**Вам предоставляются два одинаковых стержня, один из которых является магнитом, а другой представляет собой стержень из мягкого железа. Как будет…

**Заполните пропуски, чтобы закончить предложения:****(а) Два конца магнита называются _____________. ..

Фейсбук WhatsApp

Копировать ссылку

Было ли это полезно?

Упражнения

Упражнение 10A

Упражнение 10B

Главы

Глава 1 — Измерения и эксперименты

Глава 2 Движение в одном измерении

Глава 3 Законы движения

Глава 4 Выброс в жидкости Принцип Архимеда и плавучесть

Глава 6 Теплота и энергия

Глава 7 Отражение света

Глава 8 Распространение звуковых волн

Глава 9 Электричество

Глава 10 Магнетизм

Курсы

Быстрые ссылки

Условия и политика

Условия и политика

2022 © Quality Tutorials Pvt Ltd Все права защищены

Перечислите четыре свойства линий магнитного поля.

  • #CBSE 10 Класс
  • #Школа
  • #Магнитные эффекты электрического тока
  • #Наука

Перечислите четыре свойства силовых линий магнитного поля.

Ответы (2)

.

(ii) Они выходят из северного полюса и сливаются/заканчиваются на южном полюсе.

(iv) Эти линии являются замкнутыми кривыми.

(v) Они сильнее возле полюсов.

Посмотреть полный ответ

Crack

JEE Main с «AI Coach»
  • HD видео лекции
  • Неограниченные пробные тесты
  • Поддержка факультета

Что такое силовые линии магнитного поля? Напишите их свойство.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *