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磁悬浮

(pyrolytic carbon)]] 以及2010年諾貝爾物理獎得主安德烈·海姆曾利用磁懸浮技術浮起一隻活青蛙。]] 磁浮,亦作-{zh-cn:磁浮;zh-hans:磁悬浮;zh-hant:磁懸浮;}-,是一種利用磁的吸力和排斥力來使物件在空中浮動,而不依靠其他外力的方法。透過利用電磁力來對抗引力,可以使物件不受引力束縛,從而自由浮動。 磁悬浮技术的研究源于德国,早在1922年德国工程师赫尔曼·肯佩尔就提出了电浮原理,并于1934年…

超交换作用

超交换作用,或稱克拉默斯-安德森(Kramers-Anderson)超交換作用,是離子化合物中一種由非磁性陰離子介导的、近邻阳离子间的高强度耦合作用。它是同一个阴离子上的两个电子分别与两个阳离子彼此耦合的作用结果。相比之下,常见的交换作用只涉及到近邻金属离子间的直接耦合。 超交换作用一般是反铁磁性的,但也有例外。如果两个阳离子与阴离子共线,则该效应导致反铁磁性;如果两个阳离子与介导超交换作用的阴离子间呈 90 度夹角,那么该效应会变成铁…

渦電流檢測

渦電流檢測(Eddy-current testing),也被簡稱為ET,是多種使用電磁方法的非破壞檢測其中的一種檢測方式。 歷史 渦電流檢測是一門基於電磁學的檢測技術。 渦電流於1824年被François Arago首次觀測到,但是於1885年才被法國物理學家Léon Foucault發現。 英國科學家 Michael Faraday's 於1831年發現的電磁感應使渦電流檢測技術有重大的躍進。 Faraday 發現當隨時間變化的磁場…

巨磁阻效应

巨磁阻效应(,缩写:),是一种量子力学和凝聚体物理学现象,磁阻效应的一种,可以在磁性材料和非磁性材料相间的薄膜层(几个纳米厚)结构中观察到。2007年诺贝尔物理学奖被授予发现GMR的德國物理學家彼得·格林贝格()和法國物理學家艾尔伯·费尔()。 这种结构物质的电阻值与铁磁性材料薄膜层的磁化方向有关,两层磁性材料磁化方向相反情况下的电阻值,明显大于磁化方向相同时的电阻值,电阻在很弱的外加磁场下具有很大的变化量。巨磁阻效应被成功地运用在硬碟…

真空磁导率

真空磁导率(\mu_0),又称磁场常数、磁常數、自由空間磁导率或磁常數是一物理常數,指真空中的磁导率。实验测得这个数值是一个普适的常数,联系着力学和电磁学的测量。真空磁导率是由運動中的帶電粒子或電流產生磁場的公式中產生,也出現在其他真空中產生磁場的公式中,在2006年国际单位制中,其數值為 在2019年新國際單位-{制}-中,真空磁導率不是確定值。它的CODATA 2019推荐值是 :\mu_0 \approx 1.2566370621…

磁療

磁療(magnetotherapy),即所謂的磁場治療,是一種偽科學的另類醫學療法。 在缺乏科學證據下,市面上所售磁石貼、磁力環、磁力項鍊並非醫療器材。 歷史 在前2世紀的《神農本草經》有記載“磁石味艱,至周痹風濕,肢節腫痛不可持物”食用天然磁石以治療疾病。古羅馬時期的醫生對磁石醫療功效的看法不一,有人認為磁石功效和血石一樣,也有人認為它會造成致命性的憂鬱。十六世紀的舊瑞士聯邦,一名叫做帕拉塞爾蘇斯(Paracelsus)的醫師認為,磁…

磁共振

为磁共振的物理基础奠定了关键的实验证据,其首次直观地展示了某些微观粒子具有内禀磁性质,且粒子的磁矩只被允许指向离散且特定的方向(空间量子化)。]] 磁共振(magnetic resonance)是指具有磁矩的原子核在高强度磁场作用下,可吸收适宜频率的电磁辐射,由低能态跃迁到高能态(激发态)而表现出的共振吸收现象。此处的“共振”是指外加的射频脉冲与原子核自身的进动频率匹配,两者达成了一致而产生能量高效转移,其能量吸收曲线呈尖峰状类似经典共…

退磁

退磁(),又稱為消磁,是一種減少或消除永久磁鐵剩磁的方式,其英文名稱可能是得名自磁的單位高斯。因為磁滯現象,大多無法將磁場完全降到零;因此退磁一般會引入一個很小的已知磁場,稱為偏移量。消磁可用來減少CRT顯示器的磁場,也用來清除磁儲存元件中的資料。 退磁可以用許多方式進行,包括: 加熱到居里溫度以上。 將材料放在磁場強度大於矯頑力的反覆變化磁場或反向磁場中。 錘打或是撞擊磁性材料。 外部链接 [http://www.buchanan1.…

自發磁化

自發磁化()指铁磁性或亚铁磁性材料在沒有受到磁場影響下在其居里溫度(TC)下出現有序自旋態(磁化),如铁、钴、镍等铁磁性晶体内部微小磁铁的磁矩排列规则就會自發磁化。 參見 * 磁化強度 参考文献

超导磁铁

超导磁体是一种电磁铁,它由超导导线构成,能产生令人生畏的巨大磁场。由于超导导线没有电阻,因此维持磁场并不会消耗能量。超导磁体被用于核磁共振成像、质谱仪以及粒子加速器。 结构 材料 超导磁体产生的磁场不能达到无限大,因为超导材料有临界电流,其通过的电流是有限的,如果超过这一限度,材料便会失去超导效应。这是因为电流会在超导材料中产生磁场。如果电流产生的磁场超过超导临界磁场时,超导体即转变为普通导体。另外,如果有外磁场存在,超导材料的则临界电…

矯頑力

,其中BR為剩磁,HC為矯頑力]] 矯頑力()也稱為矯頑性或保磁力,是磁性材料的特性之一,是指在磁性材料已經磁化到磁饱和後,要使其磁化強度減到零所需要的磁場強度。矯頑力代表磁性材料抵抗退磁的能力,會用HC的符號表示,單位為A/m(國際標準制)或Oe(高斯單位制)。矯頑力可以用磁强计或是B-H分析儀量測。 若鐵磁性材料(包含亞鐵磁性材料)的矯頑力大,則稱為硬磁性,可以用來作為永久磁鐵的材料。永久磁鐵可以用在馬達、磁性儲存媒體(如硬碟、磁碟…

核磁子

核磁子是有關磁矩的物理常數,符號\mu_N,在國際單位制下為: :\mu_\mathrm{N} = {{e \hbar} \over {2 m_\mathrm{p}}} 若在高斯單位制下為: :\mu_\mathrm{N} = {{e \hbar} \over{2 m_\mathrm{p}c}} 其中: :e為基本電荷 :\hbar為約化普朗克常數 :m_p為質子靜止質量 :c為光速 在國際單位制下,核磁子數值為 :\mu_N=5.05…

超巨磁阻效应

超巨磁阻效應,又稱龐磁阻效應(,簡稱)是一種凝聚体物理學現象,是指材料(如La1-xCaxMnO3、La1-xSrxMnO3等)在磁場中,電阻會發生顯著下降的現象。 現象 超巨磁阻效應存在於具有鈣鈦礦()ABO3結構的錳系陶瓷氧化物中,其磁阻變化隨著外加磁場變化而有數個數量級的變化。由於產生的機制與巨磁阻效應(GMR)不同,而且往往大上許多,所以被稱為超巨磁阻效應。 歷史 原理 齊納 楊-泰勒晶格變形 電阻隨磁場的變化 電阻隨溫度的變化…

巴尼特效应

巴尼特效应()指将一个不带电物体绕某一轴旋转时,此物体就沿此轴磁化。由美国物理学家受到欧文·理查森1908年预言的启发,于1915年发现。 参考資料

巴克豪森效应

放大器(圖左)及耳機(圖中沒有顯示)。 當馬蹄形磁鐵 (右方) 轉動,流經鐵長條的磁場方向發生改變,所產生像炸裂的「巴克豪森聲噪」(Barkhausen noise)將能夠從耳機被聽見。]] moves it gets caught on a defect in the crystal lattice, then "snaps" past it, creating a sudden change in the magnetic fiel…

磁致伸缩

磁致伸缩效应()指的是对软磁体进行磁化后,其形状、大小会发生变化的物理现象,该现象在19世纪中叶被人们发现。磁致伸缩现象具有各向异性。当长度为l的磁性材料在磁化方向上的长度变化为Δl时,磁致伸缩率可表示为:λ=Δl/l。由于磁致伸缩率一般在10−5以下,所以对磁致伸缩效应的应用远不如对压电效应的应用广泛。到20世纪60、70年代后,发现了伸缩率在10−3的超磁致伸缩材料。磁致伸缩效应才重新受到重视。 参考文献

反铁磁性

反铁磁性(),或稱反強磁性,是磁性材料的磁学性质的一种。在这种材料中,相邻电子自旋呈相反方向排列,其磁化率因而接近于零。1932年由Louis Néel首次发现。例如,鉻、錳、輕鑭系元素等等,都具有反鐵磁性。 當溫度大於奈爾溫度T_N時,磁化率\chi與溫度T的理論關係式為 :\chi=\frac{2C}{T+T_N}。 做實驗得到的經驗關係式為 :\chi=\frac{2C}{T+\theta}; 其中,\theta是依物質而定的常數…

安培-匝數

安培-匝数(ampere-turn)簡稱A·t,是米-千克-秒制(MKS制)中磁动势(MMF)的單位,是指一安培的直流電在真空中的一圈導線產生的磁动势。匝数(turn)是指在電感中導線的卷绕数。 例如有一個十匝的線圈,上面有二安培的直流電,其磁动势為20 A·t。 若維持電流不變,增加線圈中導線的圈數,其磁場強度會增加,因為線圈的每一圈都會建立磁場,每一圈產生的磁場會和其他線圈產生的磁場疊加,因此總磁場會增加。 若在系統中有磁性材料,其…

磁励音

磁励音是以VVVF逆变器作为控制设备时,驱动交流电动机和变压器等产生的噪音。 原理 当铁芯线圈等磁性体在交变磁场中被加上一种具有膨胀或收缩的性质或磁致伸缩时,于是便会产生体积变化的振动空气。特别是在人的耳朵里听到频率在这种振动的情况下被当作噪音。 这种噪音的减小只有在人的可听音频的上限的20kHz以上才能更高的解决,由于电气车辆经常使用的GTO元件通常频率较低,所以无法完全解决这些方面的问题。不过自2000年代来,更高频率的IGBT元件…