物质为什么会有磁性一个磁铁为

上传人:飞*** 文档编号:43222019 上传时间:2018-06-05 格式:PDF 页数:2 大小:43.63KB
返回 下载 相关 举报
物质为什么会有磁性一个磁铁为_第1页
第1页 / 共2页
物质为什么会有磁性一个磁铁为_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《物质为什么会有磁性一个磁铁为》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物质为什么会有磁性一个磁铁为(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、物质为什么会有磁性一个磁铁为什么会有磁性?我们的回答是: 物质的磁性起源于原子中电子的运动 ,电子的运动会产生一个电磁以太的涡旋.磁铁同向相斥,异极相吸是因为异级之间的以太流叠加, 以太流速度变大,造成异极相互吸引。同向之间由于以太流方向相同,以太流相互碰撞,速率减小,所以同极相互排斥。类似于伯努利原理。丹麦科学家奥斯特就发现了电流的磁效应, 为了解释永磁和磁化现象,安培提出了分子电流假说.安培认为 ,任何物质的分子中都存在着环形电流,称为分子电流,而分子电流相当一个基元磁体.当物质在宏观上不存在磁性时 ,这些分子电流做的取向是无规则的,它们对外界所产生的磁效应互相抵消,故使整个物体不显磁性.

2、在外磁场作用下,等效于基元磁体的各个分子电流将倾向于沿外磁场方向取向 ,而使物体显示磁性。磁现象和电现象有本质的联系.物质的磁性和电子的运动结构有着密切的关系 .乌伦贝克与哥德斯密特最先提出的电子自旋概念,是把电子看成一个带电的小球,他们认为 ,与地球绕太阳的运动相似,电子一方面绕原子核运转,相应有轨道角动量和轨道与轨道角动量成正比, 虽然后来否定了这个电子是小球这个说法。在这里要特别强调指出的是:电子自旋磁矩又与自旋角动量成正比.磁矩与角动量成正比不是偶然的,因为电子的角动量越大,它所带动的电磁以太涡旋的角动量也越大 ,磁矩当然也就越大了.这也就从另一个侧面印证了磁是以太的涡旋 . 麦克斯韦

3、在论物理的力线中,充分的运用了前人“ 以太涡旋 ” 的思想,他认为,两个电荷之间的作用力是由于媒质所呈现的张力或运动所造成的,而这种张力或运动是由于无数“ 分子涡旋运动 ” 的结果。他由此构建了一个场的力学模型:在以太媒质中,以力线为轴,形成无数绕轴旋转的以太管,这些以太管是电子的自旋形成的,因此电子也存在一个自旋磁矩,电子在绕原子核公转的时候也会带动空间的以太流形成公转磁矩,电子自旋磁力线,就像许多以力线为轴而转动着的“ 圆筒 ” , “ 圆筒 ” 转动的速度代表力强,转动轴的方向代表力的方向,用这一模型也很形象地揭示出电场变化与磁场变化之间和关系,在一个有规则的磁场中,许许多多这样的圆筒都

4、以相同的方向旋转。但两个圆筒既要接触,又要以相同的方向旋转,在力学上是不允许的。于是,麦克斯韦设想,在这些圆筒之间必须加进许许多多向轴承、滚珠般的小球体 -以太粒子 ,他们的转动方向和他们所接触的每一个圆筒的转动方向相反,各个以太管就可以同向旋转了。麦克斯韦设想这些以太粒子代表点的支点,他们的运动则产生电流。麦克斯韦在研读了法拉第的著作之后,立即认识到力线和场概念的重要性,他意识到, 法拉第的模型正是建立新物理理论的重要基础1855 -1856 年, 论法拉第的力线中,为了对法拉第的观念作精密的数学处理,麦克斯韦以不可以压缩的流体稳定流动中的涡流线来对电场和磁场中的力线进行类比,因为流体场中的

5、运动和能量都完全由这些涡流线的位置和强度决定, 他考虑了一块中间嵌有一个流体源的各向同性的无限大的均匀介质,得出了了介质中某一点的流体压力正比于单位时间通过包围流体元的人已封闭曲面的总流量的结论。基于以上考虑,并借鉴汤姆逊的研究B=H,麦克斯韦认为如果电场强度E、磁场强度H 就是矢量场中的 “ 力” ,磁感应强度B、电流密度j、D 表示相应场中的通量,场中“ 力” 可以用它们的“ 通量 ” 的线性关系表示出来。E=kD、H=B/ 、E=j麦克斯韦对电磁场描述【一种弥漫的物质,密度很小但的确有,能运动,能以很大而有限的速度把运动从一部分传递到另一部分】。对此申先甲等人编著的物理学史简编的评述是:

6、麦克斯韦仍然假设真空中有以太煤质存在,这使他仍然引入了真空位移电流概念,从而建立完整的电磁场理论。麦克斯韦电磁场理论的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。? E= / 0,描述了电场的性质。在一般情况下,电场可以是库仑电场也可以是变化磁场激发的感应电场, 而感应电场是涡旋场。? B=0,描述了磁场的性质。磁场可以由传导电流激发,也可以由变化电场的位移电流所激发,它们的磁场都是涡旋场。运动电荷在磁场中所受的力即磁场对运动电

7、荷的作用力,洛伦兹力的公式为F=qvB。电子所受的洛伦兹力从本质上讲是电子受到圆筒形磁力线的作用设有两根平行的长直导线,分别通有电流I1 和 I2,它们之间的距离为d,且直径远小于d。电流I1 所产生的磁场为B1= 0I1 /2d ,载有电流I2 的导线单位长度线段所受的安倍力为F2=B1I1= 0I1I2/2 d. 同理,载流导线单位长度受线段电流I2 的力 F1= 0I1I2/2d。同向导线的力为什么使两根导线相互吸引,在这里的解释是, 导线内部电子的定向运动带动周围空间以太流的流动形成磁场,同向导线之间的以太流叠加,导致两导线相互吸引。同理, 反响的导线相互排斥,是因为导线之间的以太流相互碰撞,速率减小, 导致两反响导线相互排斥。安倍的右手螺旋定则是电流带动以太流的外在表现。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号