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分子電流假說,解釋一下安培分子電流假說 知道的請進

來源:整理 時間:2023-08-29 08:41:51 編輯:好學習 手機版

1,解釋一下安培分子電流假說 知道的請進

那只是一種假說后來知道了原子核核外電子繞核運動了這種假說也就沒什么意義了教科書上寫這個是要教你這種思維

解釋一下安培分子電流假說 知道的請進

2,安培分子電流假說

安培的分子電流假說是在人們還沒有真正認識磁現象的電本質的情況下提出的,當時有兩種觀點:分子電流觀點和磁荷觀點。因為當時還不能肯定哪個觀點是正確的,因此稱其為假說,隨著人們認識的深入,這個假說已經成為被人們接受的理論思想,故現在看來就不是假說,而是已經被大量事實證明的正確的理論,說明一切磁現象都可以歸結為運動電荷(電流)間的相互作用,這就是磁現象的電本質。磁場強度H=BM/μ0,其中M為磁化強度矢量,μ0=4π*10^-7N/A^2為常量

安培分子電流假說

3,安培分子電流假說

不是假說是里面有無數個環行電子流所有電子流形成的磁場疊加以后才是磁體表現出來的磁場當然這個假說是錯誤的
安培的分子電流假說是在人們還沒有真正認識磁現象的電本質的情況下提出的,當時有兩種觀點:分子電流觀點和磁荷觀點。因為當時還不能肯定哪個觀點是正確的,因此稱其為假說,隨著人們認識的深入,這個假說已經成為被人們接受的理論思想,故現在看來就不是假說,而是已經被大量事實證明的正確的理論,說明一切磁現象都可以歸結為運動電荷(電流)間的相互作用,這就是磁現象的電本質。磁場強度h=bm/μ0,其中m為磁化強度矢量,μ0=4π*10^-7n/a^2為常量

安培分子電流假說

4,分子電流假說

安培認為構成磁體的分子內部存在一種環形電流——分子電流。由于分子電流的存在,每個磁分子成為小磁體,兩側相當于兩個磁極。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。當外界磁場作用后,分子電流的取向大致相同,兩端顯示較強的磁體作用,形成磁極,就被磁化了。當磁體受到高溫或猛烈撞擊時會失去磁性,是因為激烈的熱運動或震動使分子電流的取向又變的的雜亂無章了。
安培的分子電流假說是在人們還沒有真正認識磁現象的電本質的情況下提出的,當時有兩種觀點:分子電流觀點和磁荷觀點。因為當時還不能肯定哪個觀點是正確的,因此稱其為假說,隨著人們認識的深入,這個假說已經成為被人們接受的理論思想,故現在看來就不是假說,而是已經被大量事實證明的正確的理論,說明一切磁現象都可以歸結為運動電荷(電流)間的相互作用,這就是磁現象的電本質。 磁場強度h=bm/μ0,其中m為磁化強度矢量,μ0=4π*10^-7n/a^2為常量

5,什么是安培分子電流假說

安培分子電流假說.安培認為在原子、分子等物質微粒的內部,存在著一種環形電流——分子電流,使每個微粒成為微小的磁體.但實際上分子中的電子不是圍繞原子核轉動的而是電子在空間出現的概率形成的電子云。這個假說只是便于初學者容易理解磁與電的關系。 磁場強度和磁感應強度均為表征磁場性質(即磁場強弱和方向)的兩個物理量。由于磁場是電流或者說運動電荷引起的,而磁介質(除超導體以外不存在磁絕緣的概念,故一切物質均為磁介質)在磁場中發生的磁化對源磁場也有影響(場的迭加原理)。因此,磁場的強弱可以有兩種表示方法: 在充滿均勻磁介質的情況下,若包括介質因磁化而產生的磁場在內時,用磁感應強度B表示,其單位為特斯拉T,是一個基本物理量;單獨由電流或者運動電荷所引起的磁場(不包括介質磁化而產生的磁場時)則用磁場強度H表示,其單位為A/m2,是一個輔助物理量。 具體的,B決定了運動電荷所受到的洛侖茲力,因而,B的概念叫H更形象一些。在工程中,B也被稱作磁通密度(單位Wb/m2)。在各向同性的磁介質中,B與H的比值即介質的絕對磁導率μ
不知道阿 -,-

6,能講解一下分子電流假說

為了解釋永磁和磁化現象,安培提出了分子電流假說。安培認為,任何物質的分子中都存在著環形電流,稱為分子電流,而分子電流相當一個基元磁體。當物質在宏觀上不存在磁性時,這些分子電流做的取向是無規則的,它們對外界所產生的磁效應互相抵消,故使整個物體不顯磁性。在外磁場作用下,等效于基元磁體的各個分子電流將傾向于沿外磁場方向取向,而使物體顯示磁性。 磁現象和電現象有本質的聯系。物質的磁性和電子的運動結構有著密切的關系。烏倫貝克與哥德斯密特最先提出的電子自旋概念,是把電子看成一個帶電的小球,他們認為,與地球繞太陽的運動相似,電子一方面繞原子核運轉,相應有軌道角動量和軌道磁矩,另一方面又繞本身軸線自轉,具有自旋角動量和相應的自旋磁矩。施特恩-蓋拉赫從銀原子射線實驗中所測得的磁矩正是這自旋磁矩。(現在人們認為把電子自旋看成是小球繞本身軸線的轉動是不正確的。) 電子繞原子核作圓軌道運轉和繞本身的自旋運動都會產生電磁以太的渦旋而形成磁性,人們常用磁矩來描述磁性。因此電子具有磁矩,電子磁矩由電子的軌道磁矩和自旋磁矩組成。在晶體中,電子的軌道磁矩受晶格的作用,其方向是變化的,不能形成一個聯合磁矩,對外沒有磁性作用。因此,物質的磁性不是由電子的軌道磁矩引起,而是主要由自旋磁矩引起。每個電子自旋磁矩的近似值等于一個波爾磁子 。 是原子磁矩的單位, 。因為原子核比電子重2000倍左右,其運動速度僅為電子速度的幾千分之一,故原子核的磁矩僅為電子的千分之幾,可以忽略不計。 孤立原子的磁矩決定于原子的結構。原子中如果有未被填滿的電子殼層,其電子的自旋磁矩未被抵消,原子就具有“永久磁矩”。例如,鐵原子的原子序數為26,共有26個電子,在5個軌道中除了有一條軌道必須填入2個電子(自旋反平行)外,其余4個軌道均只有一個電子,且這些電子的自旋方向平行,由此總的電子自旋磁矩為4 。
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