1. 电磁铁磁化后的金属磁性与厚度关系
有无通电
内部带有铁芯的、利用通有电流的线圈使其像磁铁一样具有磁性的装置叫做电磁铁(electromagnet)。通常制成条形或蹄形。铁芯要用容易磁化,又容易消失磁性的软铁或硅钢来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后就随之消失。电磁铁在日常生活中有极其广泛的应用。电磁铁的发明也使发电机的功率得到了很大的提高。
2. 电磁铁的磁性强度和什么有关
△影响电磁铁磁性强弱的因素:电磁铁的磁性强弱与电流大小、线圈匝数、铁芯情况、线圈形状等因素有关。△通入电磁铁的电流越大,它的磁性越强;在电流一定时,外形相同的螺线管,线圈的匝数越多,它的磁性越强;通电螺线管插入铁芯后磁场大大增强。
a.铁芯情况、线圈形状等因素,包括铁芯有无、线圈与铁芯的距离、铁芯的大小和形状等。有铁芯,磁性增强;线圈与铁芯的距离越近,磁性越强。
b.铁芯的情况比较复杂一些,铁芯的长短粗细要与线圈匝数、电流大小相匹配。在线圈匝数、电流大小与铁芯基本相匹配的情况下,铁芯细一点粗一点没有多大影响。这时只靠加大铁芯提高电磁铁的磁力是不可能的。也就是说,不是铁芯越粗越好,也不是铁芯越细越好。
c.另外,蹄形铁芯比条形铁芯磁性强,因为蹄形铁芯把南北极的磁力集中在一起了。
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3. 磁铁的厚度与磁力有关系吗
很简单,温度越高,磁性大减,所以磁场相对越弱。
这也就是天文学上为什麼类地行星明明比类木行星具有较多的铁钴镍, 但磁场却较弱的原因。(因为类地行星相比较离太阳更近,温度更高,因而磁场更弱)
4. 铁磁材料的磁化性能是
铁磁性物质只要在很小的磁场作用下就能被磁化到饱和,不但磁化率>0,而且数值大到10-106数量级,其磁化强度M与磁场强度H之间的关系是非线性的复杂函数关系。这种类型的磁性称为铁磁性。
5. 铁磁性磁化率与温度的关系
铁的磁导率为200~400B / H。
磁导率是表征磁介质磁性的物理量。表示在空间或在磁芯空间中的线圈流过电流后,产生磁通的阻力或是其在磁场中导通磁力线的能力。
其公式μ=B/H 、其中H=磁场强度、B=磁感应强度,常用符号μ表示,μ为介质的磁导率,或称绝对磁导率。
扩展资料:
影响铁的磁导率的因素:
影响磁性材料磁性能的外在因素很多,其中温度和频率是最主要的。
1、温度
温度对磁性材料的磁性能影响特别显著。一般金属类磁性材料的磁导率和饱和磁感应强度随温度的升高而降低。当温度超过某一数值时,磁性材料将失去磁性而成为顺磁物质。
2、频率
频率的变化对磁性能也有一定影响。频率升高会使材料的导磁性能降低,铁心损耗增加。
此外,磁性材料的磁性能不仅取决于其化学成分,还与机械加工的方法和热处理条件有关。在对金属磁性材料进行机械加工时会产生内应力,此力能使材料的磁导率下降、矫顽力加大和损耗增加。为消除应力、恢复磁性,必须进行退火处理。
6. 磁铁磁性和温度的关系
在铁磁性物质的分子中,由于电子的运动,形成一个环形电流,叫分子电流。由于分子电流的存在,每一个分子都相当于一个小磁体。对于一个铁磁性物体,当这些小磁体的方向排列杂乱无章时,磁性相互抵消,铁磁性物体对外不显磁性;当把铁磁性物体放入磁场,由于受外磁场的作用,这些小磁体的方向排列趋于一致,铁磁性物体对外就显示出磁性,这个过程叫磁化。一些被磁化的铁磁性物体在撤去外磁场后,小磁体排列的方向能继续保持下去,这个铁磁性物体就变成了磁体。人造磁铁就是根据这个原理制造出来的。
当对人造磁铁加热时,磁铁温度升高,磁铁中的分子无规则运动加剧,小磁体排列的方向向混乱变化,这样就导致磁铁的磁性减弱或消失。