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文檔簡介
6-3磁鐵與地球磁場西元1600年,吉爾伯特發(fā)現(xiàn)地球本身具有磁性,相當(dāng)於一個巨大的磁鐵,磁針受到地磁的作用而能指示方向。磁鐵棒指向北方的一端稱為指北極,簡稱N極;指向南方的一端稱為指南極,簡稱S極。6-3磁鐵與地球磁場西元1600年,吉爾伯特發(fā)現(xiàn)地球本身12of11同極相斥、異極相吸:當(dāng)兩磁棒的N極(或S極)靠近時,會彼此排斥;當(dāng)一磁棒的N極靠近另一磁棒的S極時,會彼此吸引。跟帶電物體的靜電力相似;不同的是電荷可以單獨存在,而磁極總是成對存在。至今科學(xué)家一直沒有找到N極或S極單獨存在的證據(jù)。2of11同極相斥、異極相吸:當(dāng)兩磁棒的N極(或S極)靠2磁棒可以吸引一串鐵釘,每支被吸引的鐵釘就像一個小磁棒一樣,彼此互相吸引??拷虐舻蔫F釘被磁化成具有磁性的小磁棒。將第一支鐵釘移開,其餘鐵釘紛紛落下,顯示磁棒離開鐵釘後,鐵釘隨即失去磁性。磁棒可以吸引一串鐵釘,每支被吸引的鐵釘就像一個小磁棒一樣,彼34of11有些材料,例如鋼釘被磁化後可以長期保有磁性者,我們則稱為「永久磁鐵」或「硬磁鐵」。當(dāng)外界磁鐵移除後便不再保有磁性的物質(zhì),稱為「暫時磁鐵」或「軟磁鐵」。4of11有些材料,例如鋼釘被磁化後可以長期保有磁性者,45of11有些原子本身具有磁性,可視為非常微小的磁鐵,稱為原子磁鐵。物質(zhì)能被磁化的原因,淺介如下:磁鐵內(nèi)部,原子磁鐵相互吸引聯(lián)合成群。每群內(nèi)的原子磁鐵彼此平行,即N極指向同一方向。5of11有些原子本身具有磁性,可視為非常微小的磁鐵,稱56of11磁化前的磁鐵,內(nèi)部原子磁鐵群所代表的小磁棒,其方向雜亂無章,因此N極和S極的磁性彼此抵銷而顯現(xiàn)不出磁鐵的性質(zhì)。磁鐵完全磁化,內(nèi)部原子磁鐵群的排列方向一致,雖然內(nèi)部的磁性因N極和S極頭尾相接而彼此抵銷,但兩端的部份未抵銷。6of11磁化前的磁鐵,內(nèi)部原子磁鐵群所代表的小磁棒,其67of11磁鐵的磁性以兩極最強,而中間的部份幾乎沒有磁性。磁鐵的斷面7of11磁鐵的磁性以兩極最強,而中間的部份幾乎沒有磁性7吉爾伯特發(fā)現(xiàn)地球本身具有磁性課件8磁性材料(magneticmaterial):可被磁鐵吸引的材料如鐵、鈷、鎳等製成釹鐵硼NdFeB永磁體氧化鐵系磁性材料(magneticmaterial):釹鐵硼NdF98of11磁場代表磁力所能作用的區(qū)域,磁場的概念源自於法拉第。並以磁力線來描繪磁場的形狀和強度。磁力線是用來表示小磁針的N極在磁場中受磁力的方向。外部磁力線,由N極指向S極;在內(nèi)部由S極指向N極,形成封閉曲線,且磁力線不相交,密集程度代表磁場的強弱。8of11磁場代表磁力所能作用的區(qū)域,磁場的概念源自於法10磁力線為互不相交的曲線磁力線越密的地方,磁場就越強磁力線為互不相交的曲線磁力線越密的地方,磁場就越強119of11地球的磁場可用一根巨大的棒狀磁鐵來模擬,位在地球中心,磁棒方向與自轉(zhuǎn)軸方向夾11.5度。磁棒的S極靠近地理北極,而N極靠近地理的南極,所以地表上的磁針N極指向北方。鴿子頭內(nèi)有磁性物質(zhì),藉由感測地磁來辨認(rèn)方向、飛回遠方的巢穴。9of11地球的磁場可用一根巨大的棒狀磁鐵來模擬,位在地12磁軸的方向與地球轉(zhuǎn)軸(地理南北極連線)不一致兩者相交約11.5°磁軸的方向與地球轉(zhuǎn)軸(地理南北極連線)不一致13磁針指北極N所指的方向即為地磁場總強度的方向,與水平面的夾角即為當(dāng)?shù)氐拇艃A角磁傾角與緯度有關(guān)磁針指北極N所指的方向即為地磁場總強度的方向,與水平面的夾角14磁偏角是指磁針靜止時,所指的北方與真正北方的夾角磁偏角是指磁針靜止時,所指的北方與真正北方的夾角15已知兩條鐵棒之中有一條為磁鐵,如何只利用這兩條鐵棒分辨出何者為磁鐵?解:將兩鐵棒分別橫放與直放,排列呈T型,吸力強的狀況,則直
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