Տարբերությունը կոշտ և փափուկ մագնիսական նյութերի միջև

Տարբերությունը կոշտ և փափուկ մագնիսական նյութերի միջև
Տարբերությունը կոշտ և փափուկ մագնիսական նյութերի միջև

Video: Տարբերությունը կոշտ և փափուկ մագնիսական նյութերի միջև

Video: Տարբերությունը կոշտ և փափուկ մագնիսական նյութերի միջև
Video: Մարմնի որ հոտը ինչ հիվանդություն է նախանշում 2024, Հուլիսի
Anonim

Կոշտ ընդդեմ փափուկ մագնիսական նյութեր

Մագնիսական նյութերը շատ կարևոր են մագնիսականության հետ կապված արդյունաբերություններում: Մագնիսական ինդուկցիան մագնիսական նյութի փոխակերպումն է մագնիսի: Նման մագնիսացման գործընթացներում օգտագործվում են կոշտ և փափուկ մագնիսական նյութեր։ Մագնիսացման հայեցակարգը շատ կարևոր դեր է խաղում այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են էլեկտրամագնիսական տեսությունը և մագնիսականությունը: Կարևոր է ճիշտ պատկերացում ունենալ մագնիսացման և մագնիսական նյութերի հայեցակարգում: Այս հոդվածում մենք պատրաստվում ենք քննարկել մագնիսականությունը, մագնիսական ինդուկցիան և ինչ են փափուկ մագնիսական նյութերը և կոշտ մագնիսական նյութերը, դրանց կիրառությունները, նմանությունները և վերջապես փափուկ մագնիսական նյութի և կոշտ մագնիսական նյութի միջև եղած տարբերությունը:

Ի՞նչ է փափուկ մագնիսական նյութը:

Փափուկ մագնիսական նյութերի հայեցակարգը հասկանալու համար նախ պետք է ունենալ մագնիսական ինդուկցիայի հիմնական գիտելիքներ: Մագնիսական ինդուկցիան արտաքին մագնիսական դաշտում նյութերի մագնիսացման գործընթացն է։ Նյութերը կարելի է դասակարգել մի քանիսի՝ ըստ իրենց մագնիսական հատկությունների: Պարամագնիսական նյութերը, դիամագնիսական նյութերը և ֆերոմագնիսական նյութերը կարելի է անվանել մի քանիսը: Կան նաև ավելի քիչ տարածված տեսակներ, ինչպիսիք են հակաֆերոմագնիսական նյութերը և ֆերիմագնիսական նյութերը: Դիամագնիսականությունը ցուցադրվում է միայն զույգ էլեկտրոններով ատոմներում: Այս ատոմների ընդհանուր սպինները զրո են։ Մագնիսական հատկությունները առաջանում են միայն էլեկտրոնների ուղեծրային շարժման շնորհիվ։ Երբ դիամագնիսական նյութը դրվում է արտաքին մագնիսական դաշտում, այն կառաջացնի շատ թույլ մագնիսական դաշտ՝ հակազուգահեռ արտաքին դաշտին: Պարամագնիսական նյութերն ունեն չզույգված էլեկտրոններով ատոմներ։ Այս չզուգակցված էլեկտրոնների էլեկտրոնային սպինները գործում են որպես փոքր մագնիսներ, որոնք շատ ավելի ուժեղ են, քան էլեկտրոնային ուղեծրի շարժման արդյունքում ստեղծված մագնիսները։Երբ տեղադրվում են արտաքին մագնիսական դաշտում, այս փոքր մագնիսները հարթվում են դաշտի հետ՝ առաջացնելով մագնիսական դաշտ, որը զուգահեռ է արտաքին դաշտին: Ֆեռոմագնիսական նյութերը նաև պարամագնիսական նյութեր են, որոնց մագնիսական դիպոլների գոտիները մեկ ուղղությամբ են, նույնիսկ մինչև արտաքին մագնիսական դաշտի կիրառումը: Երբ արտաքին դաշտը կիրառվի, այս մագնիսական գոտիները կհավասարեցվեն դաշտին զուգահեռ, որպեսզի դաշտն ավելի ուժեղ դարձնեն: Ֆերոմագնիսականությունը նյութի մեջ մնում է նույնիսկ արտաքին դաշտը հեռացնելուց հետո, բայց պարամագնիսականությունը և դիամագնիսականությունը անհետանում են հենց արտաքին դաշտը հեռացնելուց հետո: Փափուկ մագնիսական նյութերը ֆերոմագնիսական նյութերի ընտանիքի մի մասն են։ Փափուկ մագնիսական նյութերը արտաքին մագնիսական դաշտում ցույց են տալիս ուժեղ մագնիսական հատկություններ, բայց արտաքին դաշտը հեռացնելուց հետո կորցնում են մագնիսականությունը: Սա առաջացնում է տերևի նման հիստերեզի կոր:

Ի՞նչ է կոշտ մագնիսական նյութը:

Կոշտ մագնիսական նյութերն ունեն ավելի հզոր մագնիսացում, քան փափուկ մագնիսական նյութերը, երբ ենթարկվում են արտաքին դաշտի:Կոշտ մագնիսական նյութերը կպարունակեն մագնիսականություն նույնիսկ արտաքին դաշտը հեռացնելուց հետո: Դրանք օգտագործվում են մշտական մագնիսներ ստեղծելու համար: Կոշտ մագնիսական նյութերի հիստերեզի օղակը գրեթե քառակուսի է:

Ո՞րն է տարբերությունը կոշտ մագնիսական նյութի և փափուկ մագնիսական նյութի միջև:

• Կոշտ մագնիսական նյութերն ունեն ավելի ուժեղ մագնիսացում, քան փափուկ մագնիսական նյութերը:

• Կոշտ մագնիսական նյութերը կարող են պարունակել մագնիսականությունը նույնիսկ արտաքին դաշտը հեռացնելուց հետո, սակայն փափուկ մագնիսական նյութերը նման ունակություն չունեն:

Խորհուրդ ենք տալիս: