1樓:time青衫憶笙
參*** 沒有經歷過愛情的人生是不完整的,沒有經歷過痛苦的愛情是不深刻的。愛情使人生豐富,痛苦使愛情昇華。
2樓:
有磁性的,但不能用磁鐵去驗,因為它的磁性太小了.只能用帶磁頭的驗鈔機去驗.用錄音機的磁頭也可以.
3樓:匿名使用者
估計沒有,用磁鐵更誇張
怎樣用實驗證明磁鐵的兩級磁性最強
4樓:最笨哲人
用磁鐵的不同部位吸小鐵釘,兩端吸的鐵釘最多,其他部位吸的鐵釘數量都較兩端數量少。磁鐵中腰部甚至沒有磁性。
一塊沒有標明磁極的磁鐵,用什麼方法可以辨認它的磁極?
5樓:念過涼秋
方法一:將此條形磁鐵懸掛起來,靜止時指南的那端就就南極,指北的那端就是北極
方法二:可以用一個已知南北極的條形磁鐵去檢驗,和檢驗磁鐵北極吸引的就是南極
方法三:可以用小磁針去判斷,根據小磁針在此磁鐵周圍不同位置的指向可判斷得到。
6樓:徭卓鍾離景逸
找個標識磁極的就可以了
有一種磁鐵!上面有一個按鈕!按一下磁性就加強了!再按下,磁性就退了!請問那種磁鐵叫什麼?
7樓:
你說的不準確:
如果通過接電源實現充磁消磁的功能,你說的就是電磁吸盤。通常用在磨床等機加工裝置上。
如果不接電實現有磁性和無磁性的功能,你說的就是磁性表座。通常用來固定機加工過程使用的精度測量儀表。
8樓:貓_了個咪呀
電磁鐵,估計線是密封或隱藏了
不鏽鋼材質用磁鐵可以檢驗出來嗎?
9樓:土巴兔裝修
304不鏽鋼是不能被磁鐵吸住的。一般的板材或卷板狀態下,如果沒有深加工,就不會被磁鐵吸住,如果經過拉伸以後,304有部分會轉變成馬氏體結構,會顯現出微弱磁性,這時就有可能給磁鐵吸住。不鏽鋼板材能給磁鐵吸住,那就不是304了。
10樓:匿名使用者
其實這只是區別了奧氏體類不鏽鋼和其他類不鏽鋼的有無磁性。
一般來說,奧氏體不鏽鋼和奧氏體沉澱硬化不鏽鋼無磁性(磁鐵不能吸住),其他不鏽鋼中都有鐵素體,有鐵磁性(磁鐵能吸住)。但是不鏽鋼卻不能僅僅用有無磁性來判別。對於不鏽鋼來說,不管磁鐵吸得上與否,只要符合其質量標準,都是不鏽鋼。
有很多不鏽鋼的材質都是為了獲得更好的使用效果從而加入了其他元素,321不鏽鋼材質就是這樣。
如果往鋼水裡加入了鉻和較高的鎳等,煉成的奧氏體鋼就是磁鐵吸不上的不鏽鋼。如果鋼水裡主要合金元素是鉻、鐵、碳和少量鎳(或不加鎳),煉成的鋼就是磁鐵吸得上的不鏽鋼,也叫鐵素體不鏽鋼或馬氏體不鏽鋼。除了奧氏體不鏽鋼磁鐵吸不上外,鐵素體、馬氏體不鏽鋼都具有磁性。
由於鎳元素在世界上儲藏量很少,**比較昂貴,因此,鎳含量高的不鏽鋼在市場上**也較高,而且磁鐵還吸不上。目前由於奧氏體不鏽鋼在不鏽鋼中所佔的比例仍很大,因此使人們產生了所有不鏽鋼都無磁性的錯誤概念。
其實,還有一種不鏽鋼磁鐵是吸不上的,那就是高含錳或氮而低鎳或不含鎳的不鏽鋼,即鉻錳奧氏體不鏽鋼。所以不能根據有無磁性來判斷是否為不鏽鋼。
11樓:匿名使用者
不鏽鋼按金相組織分類可分為奧氏體不鏽鋼、鐵素體不鏽鋼和馬氏體不鏽鋼,奧氏體不鏽鋼沒有磁吸性,可以檢查出來,鐵素體和馬氏體不鏽鋼都有磁吸性,不能檢查出來。
12樓:星空下寂寞的人
不鏽鋼有倆種材料,一種是含鎳的不鏽鋼用磁鐵檢查不出來
13樓:金多多
磁鐵貌似只能檢測含鐵否
為什麼磁鐵用力摔或者用火燒磁性基本上就會消失?
14樓:浮衍
實驗證明,磁鐵燒紅後,它就失去了磁性。這是什麼道理呢? 要想把這個道理說清楚,首先要知道,鐵磁性材料為什麼會有磁性?
從物質構成來講,一切物質都是由它的分子組成的。分子又是由原子組成的。原子又是由原子核和電子組成的,而電子在不停地自轉和繞原子核旋轉,電子的這兩種運動都會產生磁性。
但是,由於它們運動的方向各自不同、雜亂無章,使物質內部的磁效應相互抵消。因此,物質在正常情況下,並不呈現磁性。 但是,在外界的磁場作用下,鐵、鎳、鈷鐵磁材料內部本來各自運動的電子,一個個好像訓練有素的戰士一樣,聽到"立正--向右看齊"的口令,就唰地一下排得整整齊齊,這時,電子旋轉運動產生的磁效應,與外界磁場方向一致,這些物質就呈現出磁性。
而銅、鋁、鉛等等非鐵磁材料中的電子,儘管外加再強的磁場,卻好像一群不聽話的頑皮孩子,不肯聽從"口令"而"整齊列隊",仍然自由自在地在雜亂運動著,所以也就沒有磁性。 磁鐵之所以能吸引鐵釘,就是因為具有磁性的磁鐵在靠近鐵釘時,磁鐵的磁場使鐵釘磁化,相互間產生吸引力,鐵釘就牢牢地與磁鐵"粘"在一起了。 但是,當磁鐵和磁石的溫度升高時,它們內部的分子熱運動越來越快。
於是,越來越多的電子不肯聽從"列隊"的"口令"了。當溫度升高到某個數值時,劇烈的分子熱運動,終於完全破壞了電子運動的方向的規律性,磁鐵的磁性也就消失了。金屬學家把磁鐵和磁石完全消失磁性的溫度稱為"居里溫度"。
鋼鐵的居里溫度是770℃。 現在,你該知道,燒得通紅的磁鐵為什麼吸不牢鐵釘的道理了。因為燒得通紅的磁鐵,一般溫度已超過800℃。
當然,在溫度下降後,我們如果重新給磁鐵充磁,它還是能重新"工作"起來的。採納哦
15樓:飛機
法國物理學家安培為解釋磁鐵磁性提出的一種假說。安培認為構成磁體的分子內部存在一種環形電流,類似微型螺線管電流,叫分子電流或安培電流。由於分子電流的存在,每個磁分子成為小磁體,兩側相當兩個磁極。
通常情況下磁體分子的分子電流取向是雜亂無章的,它們產生的磁場互相抵消,對外不顯磁性。如鐵棒受到外界磁場作用磁化後,分子電流的取向大致相同,分子間相鄰的電流相抵消,但鐵棒表面上,分子電流向表面的部分未被抵消,它們的效果相當於鐵棒表面有一層很強的電流流過。這個電流叫磁化電流,能產生很強的磁場,在鐵棒兩端形成兩個磁極。
根據分子電流假說還能解釋許多現象,如永磁體受到敲擊或加熱後,會使規則排列的分子電流變得雜亂無章,所以會使永磁體的磁性減弱或完全失去磁性。 安培提出分子電流假說時並不清楚分子的微觀結構,我們現在知道分子由原子組成,原子內電子繞原子核運動和電子內部的運動都能產生磁場,這是分子電流的微觀本質。電子運動產生的磁場相當於一環形電流產生的磁場。
分子電流假說已經得到證實。分子電流是分子、原子內部電子的運動形成的,這種電流不會受到阻礙作用,因此,不會產生熱效應而能永遠保持下去。
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