Kun magneetti menettää sen magneettisuuden, sen laatua vähennetään?

Jul 26, 2018

Jätä viesti

Laatu muuttuu suuremmaksi. Magneeteissa on paljon pieniä "magneetteja" (atomimolekyylin elektronit), joilla on makroskooppiset magneettikentät yhteen suuntaan. Nämä pienet magneetit ovat muiden pienten magneettien magneettikentässä, ja vuorovaikutuksen energia on E = mc2, joka tarjoaa huippulaadun, mutta erittäin pienen. Kaikilla pienillä magneeteilla on pienin energia yhdestä suunnasta, joten magneetit ovat magneettisia, koska ne pyrkivät alentamaan energiansa, mutta ne ovat hyvin järjestettyjä yhteen suuntaan, entropia (S) on pieni ja entropia kasvaa. Lopullisen kompromissin tulos on, että vapaan energian F = E-TS on pienin. Siksi, jos magnetismi yksinkertaisesti demagnetisoidaan, laatu lisääntyy.


Itse asiassa Einsteinin energiayhtälö on hyvin selkeä, laatu on energiaa. Materiaali, jota näemme tavallisesti, energia / massa koostuu karkeasti seuraavista osista:

  1. Materiaalin ja Higgsin kaltaisen kytkennän tuottama energia / massa.



2. Vahvan vuorovaikutuksen aiheuttama energia / laatu.


3. Muiden (sähkömagneettisten ja heikkojen) vuorovaikutusten aiheuttama energia / massa. Selitä sitten puolestaan.


Higgsin hiukkaset, ns. Jumalan hiukkaset, eivät varmasti ole vieraita. Se on Higgs-mekanismi, eli energia, joka liittyy aineeseen ja Higgs-kenttään, antaa peruspartikkelimassan, kuten kvarkin laadun. Mutta voimme havaita, että protoni-neutronien massa on paljon suurempi kuin kvarkamassa, joka tekee niistä. Itse asiassa kvarkin kineettisen energian energia ja vahva vuorovaikutus olisi lisättävä. Ensinnäkin protonien neutronien kvarki liikkuu nopeudella, joka on lähellä valon nopeutta ja kineettinen energia on suuri ja sitten vahva vuorovaikutus (tässä ihmiset eivät täysin ymmärrä, miten laskea, riippuen värisävystä ja tyhjöfaasimuunnos,


fenomenologinen Malli on korkeampi tyhjiöenergia värisävyn alueella). On syytä mainita, että 80% minun 50kg: n ruumiinpainosta on annettu voimakasta vuorovaikutusta, eli kvarkien välinen voima antaa minulle painon. Loput 10% painosta annetaan Higgs-kenttään. Sitten viimeinen osa on sähkömagneettisten ja heikkojen vuorovaikutusten vaikutus. Magneetin massa / energia täällä tukee myös edellä mainitut kolme osaa. Sähkömagneettisen osan mukaan massa / energia lisääntyy demagnetisoinnin jälkeen.


On syytä mainita, että aina muistaa, että laatu ja energia ovat samat, ei ole eroja, kuten energia, energia on laatua. Todellisen magneetin tila määräytyy mahdollisimman pienen energian ja entropian mukaan mahdollisimman korkeaksi. Aihepiiriin liittyvä termodynaaminen teoria voi hyvin kuvata ja laskea eri tilanteita ja prosesseja. Tietyllä lämpötilalla ja tilavuudella vapaa energia on pienin. Mikä on "pieni magneetti" lopussa: Elektronisten orbitaalisen kulmamomentin tuottama magneettinen momentti on klassisesti sanottu tuottavan magneettisia hetkiä ydinosan ympärille. Tietenkin, klassinen kuva on väärin vain auttaa ymmärtämään


1. Elektronin spin-kulmamomentti Magneettinen momentti on klassisesti elektronin pyörimisen aikaansaama magneettinen momentti.


2. Magneettinen magneettimomentti on magneettinen momentti, joka syntyy positiivisesti varautuneen ytimen pyörinnästä. Se on itse asiassa ydin muodostavien protoneiden orbitaalinen kulmamomentti ja spin-kulma. Momentin aikaansaama magneettinen momentti, neutronilla ei ole spin magneettista hetkeä, en tiedä. Edellisiin kahteen verrattuna ydinmagneettinen momentti on paljon pienempi kuin elektronin orbitaalisen kulmamomentin ja spin-kulmamomentin aiheuttama magneettinen momentti.


Pienin energia on sama, kun magneettiset momentit ovat samassa suunnassa: tämä on ilmeistä klassisessa sähkömagnetismissa. Kysymys on, miksi atomi näyttää magneettisen hetken. Yksi tehokkaista mekanismeista on se, että kun elektronisuuntausreitit ovat samat, spatiaalisen aallon funktion vaihdon antisymmetria on tehokas repulsio, niin että sähköstaattinen potentiaalienergia on pienempi (kuten heliumatomin singletti ja monitilaiset tilat).


Fermionin kokonais-aaltofunktio on vaihto-antisymmetrinen, kokonais-aaltofunktio on yhtä kuin spatiaalitoiminto kerrottuna spin-aaltofunktiolla, spin-aaltofunktio vaihdetaan symmetrisesti, spatiaalinen aaltofunktio vaihdetaan asteikkoa vastaan ja Spin-aaltofunktio vaihdetaan antisymmetrisen avaruus-aaltotoiminnon vaihtamiseksi. Symmetriset, spin-aaltofunktiot ovat vaihto-symmetrisiä, kun kaksi elektronin kierrosta ovat samat, joten spatiaalitoiminnot vaihdetaan toisiaan vastaan, joten ne ovat kauemmas toisistaan.

Lähetä kysely