ҮүсэхШинжлэх ухаан

Соронзон болон таталцлын шинж чанар. соронзон мөн чанарын тухай ампер-ийн таамаглал

Сүүлийн 50 жилийн хугацаанд шинжлэх ухааны бүх салбар түргэн урагш шаталсан байна. Харин соронзон болон таталцлын мөн чанарын тухай сэтгүүл маш их уншиж, учир нь бид хүн өмнө нь ч илүү асуулт байна гэж дүгнэж болох юм.

соронзон болон таталцлын шинж чанар

Бүх тодорхой, тодорхой объект газар буурч хүртэл шидэгдсэн байна. Тэд юу татдаг? Энэ нь тэд зарим нэг үл мэдэгдэх хүчний татагддаг байна гэж тооцдог нь аюулгүй юм. Эдгээр ижил хүчин гэж нэрлэдэг байжээ - байгалийн хүндийн. тус бүр сонирхож маргаантай, таамаг, таамаглал болон олон асуулт тулгарсан дараа. соронзон шинж чанар гэж юу вэ? Гэж юу вэ таталцлын долгион? нөлөөллийн үр дүнд тэд байгуулагдсан байна вэ? Ямар шинж чанар, давтамж юм шиг харагддаг? Тэд байгаль орчин болон тус тусад нь хүн тус бүр дээр хэрхэн нөлөөлж? Хэрхэн үр ашигтай Та соёл иргэншлийн ашиг тусын тулд энэ үзэгдлийг ашиглаж болох вэ?

соронзон тухай ойлголт

эрт арван есдүгээр зууны физикч онд Ханс Кристиан Oersted цахилгаан гүйдлийн соронзон талбарыг илрүүлжээ. Энэ нь соронзон шинж чанар нь нягт, цахилгаан гүйдэл, одоо байгаа атомуудын бүрийн дотор бий болсон нь холбоотой гэж үзэх боломжтой болсон. асуулт газрын соронзон шинж чанар холбоотой байж болох юм юу урган гарч байна?

Өнөөдөр соронзот обьектууд соронзон тасралтгүй өөрийн тэнхлэгээ тойрон болон атомын гүйдлийн цөм орчим ээлжлэн хийж ихээхэн электрон гаралтай болохыг тогтоосон байна.

электроны тогтворгүй хөдөлгөөн цахилгааны одоогийн бодит бөгөөд түүний аялал nucleation соронзон талбарыг идэвхжүүлэх гэж Энэ нь урт удаан тогтоосон байна. Энэ хэсгийг нэгтгэн тулд бид аюулгүй улмаас эмх замбараагүй атом дотор тэдний хөдөлгөөнд электрон хоорондын гүйдэл нь эргээд соронзон орны nucleation дэмжих бий гэж хэлж болно.

Гэхдээ ямар ялгаатай асуудлаар соронзон орны өөрийн үнэ цэнийн мэдэгдэхүйц ялгаа, түүнчлэн соронзлолын өөр өөр хүч чадал байдаг болгов? Энэ нь атомын дахь тойрог замын хөдөлгөөн, бие даасан электроны тэнхлэг бие биетэйгээ харьцангуй янз бүрийн албан тушаалд байж болно байгаатай холбоотой юм. Энэ нь тухайн албан тушаалд болон соронзон талбайг бий электрон хөдөлж дээр зохион Үнэндээ хүргэдэг.

Иймд, энэ дунд нь соронзон талбарыг шууд нөлөөлөх буюу суларсан талбар нь өөрөө үржүүлж гаралтай гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

диамагнитные , а материалы, весьма слабо усиливающие магнитное поле, именуются парамагнитными . Материал, үр дүнд талбайг сулруулж соронзон орны diamagnetic гэж нэрлэдэг бөгөөд материал нь маш сул соронзон талбарыг, paramagnetic гэж нэрлэдэг арматурын байна.

бодисын соронзон шинж чанар

Энэ нь соронзон шинж чанар улмаас цахилгаан гүйдэл нь зөвхөн үүссэн гэж ч байнгын соронз хамт тэмдэглэх нь зүйтэй.

Байнгын соронз дэлхийн бодис бага хэмжээгээр хийж болно. Гэхдээ энэ нь magnetize болон нэн даруй болж соронзон орны радиус байх болно зүйлсийн бүгдийг тэмдэглэх нь зүйтэй юм соронзон орны эх үүсвэр. Дээрх дүн шинжилгээ хийж дараа нь нэмж үнэ цэнэтэй юм гэдгийг соронзон индукцийн вектор вакуум ялгаатай нь бодисын хувьд соронзон индукцийн вектор.

соронзон мөн чанарын тухай ампер-ийн таамаглал

Үр дүнд нь учир шалтгааны харилцаа, үүнээс холболт соронзон онцлогийг эзэмшсэн байгууллагуудын хооронд байгуулсан алдартай Францын эрдэмтэн Андре-Mari Amperom нээсэн юм. Харин соронзон мөн чанарын тухай ампер таамаглал гэж юу вэ?

Түүх эрдэмтэд хүчтэй сэтгэгдэл өөрийн эхлэл талархал тавьсан. Тэрээр зоригтойгоор Дэлхийн соронзон шалтгаан нь байнга дэлхий дотор явагдана гүйдэл байна гэж санал болгосон судалгаа Oersted Lmiera гэрч. суурь болон хамгийн чухал хувь нэмэр оруулсан байна: байгууллагуудын соронзон шинж чанар тэдний дотор гүйдлийн тасралтгүй эргэлт холбоотой байж болох юм. Ампер дараах дүгнэлт санал болгож дараа: тодорхойлсон одоо байгаа аливаа байгууллагын соронзон шинж чанар тэдний дотор урсаж хэлхээний цахилгаан гүйдлийг хаагдсан байна. открытия, объяснив магнитные особенности тел. Энэ нь соронзон байгууллагын онцлогийг тайлбарлаж өмнөх нээлт гаталж, учир нь мэдэгдэл физик, зоримог, зоригтой үйлдэл байсан юм.

электрон болон цахилгаан гүйдлийн хөдөлгөөн

Ампер таамаглал молекулын дотор атом бүрт, тэнд бага цэнэг болон эргэлтийн цахилгаан гүйдэл байна гэж заасан. Энэ нь бид аль хэдийн адил гүйдэл атомуудын электронуудын эмх замбараагүй, тасралтгүй хөдөлгөөний үр дүнд бий болж байна гэдгийг мэдэх гэж өнөөдөр энд тэмдэглэх нь зүйтэй юм. онгоцуудын санамсаргүйгээр улмаас молекулууд, тэдгээрийн үйл явц, ямар ч нөхөн соронзон шинж дулааны хөдөлгөөний тулд бие биетэйгээ харьцангуй зааж өгч байгаа бол эзэмшиж байна. A соронзот объект, зөвхөн урсгал нь тэдний үйл ажиллагаа slazhivalis хангахын тулд чиглэсэн байна.

яагаад соронзон орон нь цахилгаан гүйдэл бүхий соронзон сум болон хүрээ бие биетэйгээ адилхан ажиллах боломжтой ампер таамаглал тайлбарлах. Arrow нь эргээд адилхан чиглэсэн байгаа гүйдэл нь жижиг гогцоонууд нь багц болгон авч үзэх хэрэгтэй.

нь соронзон ихээхэн өргөжүүлсэн байна paramagnetic материалын тусгай бүлэг, ферросоронзон гэж нэрлэдэг. Энэ материал нь төмөр, никель, кобальт болон gadolinium (болон тэдгээрийн хайлш) юм.

Харин хэрхэн байнгын соронз соронзон шинж чанарыг тайлбарлах вэ? ферросоронзон үүссэн соронзон бус, зөвхөн электроны хөдөлгөөний улмаас, бас өөрсдийн эмх замбараагүй хөдөлгөөний үр дүнд.

Өнцгийн эрч (өөрийн өнцгийн эрч) нэрийг авсан байна - эргэх. улмаас бөөм тухай тойрог замын хөдөлгөөнд бий талбай бүхий соронзон талбарыг гаралтай цэнэг өөрийн тэнхлэгээ тойрон эргэдэг бөгөөд байх нь амьдралынхаа туршид электронууд.

Mariya Kyuri температур

температура Кюри. Кюри температур - нь ферросоронзон материал алдана-соронзлолыг нь дээрх температур нь тодорхой нэрээ олж авчээ. Эцсийн эцэст, тухайн нэр Францын эрдэмтэн энэ нээлт хийжээ. Тэр нэлээд соронзот обьектийг халааж бол энэ нь төмөр хийсэн объект татах боломжийг алдана гэсэн дүгнэлтэд хүрч ирэв.

Ферросоронзон материал, тэдгээрийн хэрэглээ

Дэлхийн их байхгүй бол ферросоронзон байгууллага байгаа хэдий ч, тэдний соронзон шинж чанар их практик хэрэглээ, үнэ цэнэтэй байдаг. төмөр буюу гангаар хийсэн ороомог гол, ихээхэн ороомогтой одоогийн урсгалыг-ээс ихгүй, харин соронзон талбарыг сайжруулдаг. Энэ үзэгдэл нь их хэмжээгээр эрчим хүч хэмнэх тусалдаг. Цөм нь бүхэлдээ ферросоронзон материалаар хийгдсэн бөгөөд энэ нь ямар зорилготой нь энэ нарийн учир нь чухал биш.

мэдээллийг бүртгэх Соронзон арга

ферросоронзон материал ашиглан дээд зэрэглэлийн соронзон хальсны болон бяцхан соронзон кино хийсэн байна. Соронзон хальснууд нь өргөн Дуу, видео салбарт ашиглаж байна.

Соронзон хальсны polirhlorvinila болон бусад бүрэлдэхүүн бүрдсэн хуванцар суурь юм. Хэрэв дээд давхарга нь соронзон будаг, төмөр болон бусад ферросоронзон материалын маш жижиг зүү хэлбэртэй тоосонцор нь олон ургальч бүрдэх юм байна.

бичлэг үйл явц улмаас цахилгаан соронзонгийн, соронзон талбайн улмаас чичиргээ нь хэмнэл, дууны өөрчлөлт ордог нь соронзон хальс дээр хийгддэг. Үүний үр дүнд, соронзон толгой эргэн тойронд соронзон хальс, киноны хэсэг тус бүр соронзлолын оруулна.

хүндийн хүчний, түүний үзэл баримтлал мөн чанар

Энэ нь ялангуяа тэмдэглэх нь зүйтэй гэж хүндийн хүч болон түүний түгээмэл таталцлын, гэж заасан нь хуулийн хүрээнд хаалттай: Хоёр материал оноо тэдгээрийн хоорондын зайн квадратаас шууд пропорциональ хүчээр бие биенээ татаж байдаг.

Орчин үеийн шинжлэх ухаан нь арай өөр таталцлын хүч ойлголтыг авч үзэх болж, газар дэлхийг өөрийнх нь таталцлын хээрийн үйлдэл гэж тайлбарласан байна, гарал үүсэл ч, харамсалтай нь эрдэмтэд тогтоосон байна билээ.

Дээрх бүх нэгтгэн, бид дэлхий дээрх бүх зүйл хоорондоо нягт уялдаа холбоотой болохыг анхаарна болон хүндийн хүчний болон соронзон хооронд ихээхэн ялгаатай байна. Эцсийн эцэст, хүндийн зүгээр л маш их хэмжээгээр хамгийн соронзон чанар байдаг. Дэлхий дээр, обьект байгаль салгаж үл болно - соронзон чанар болон ноцтой, цаашид маш их соёл иргэншлийн амьдралыг хүндрүүлэх болно эвдэрсэн байна. Энэ нь маш их эрдэмтэд шинжлэх ухааны нээлт ашиг хурааж, шинэ сорилт төлөө хичээдэг, гэхдээ бүх бодит байдлыг ашиглах мөн чанар, хүн төрөлхтний ямар нэгэн хохирол учруулалгүйгээр зохистой байх ёстой чухал юм.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 mn.unansea.com. Theme powered by WordPress.