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物質的磁性不但是普遍存在的,而且是多種多樣的,并因此得到廣泛的研究和應用。近自我們的身體和周邊的物質,遠至各種星體和星際中的物質,微觀世界的原子、原子核和基本粒子,宏觀世界的各種材料,都具有這樣或那樣的磁性。
在反鐵磁性物質內部,相鄰價電子的自旋趨于相反方向。這種物質的凈磁矩為零,不會產生磁場。這種物質比較不常見,大多數反鐵磁性物質只存在于低溫狀況。假設溫度超過奈耳溫度,則通常會變為具有順磁性。例如,鉻、錳、輕鑭系元素等等,都具有反鐵磁性。
在無外加磁場的情況下,鄰近的*相同的原子或離子的磁矩,由于相互作用而處于相互抵消的狀態,致使合成磁矩為零的現象。理論和實驗表明,在“交換耦合”作用下,有可能在磁性材料中出現相鄰原子磁矩自發地呈反平行整齊排列狀態,雖然這時磁矩處于整齊排列狀態,但在無外磁場時,單位體積中凈磁矩為零,宏觀上不呈現磁性,這種現象被稱為反鐵磁性。Cr、α—Mn、一些稀土金屬以及許多含一種或多種過渡族金屬、稀土元素和錒族元素的化合物皆為具有反鐵磁性的物質。
簡易定義:能夠產生磁力的空間存在著磁場。磁場是一種特殊的物質。磁體周圍存在磁場、變化的電場也能產生磁場,磁體間的相互作用就是以磁場作為媒介的。
磁力線閉合的磁體對外不顯磁場,只有 磁力線開放的磁體對外才表現出磁場。磁場可以被有導磁性的物體屏蔽,一旦磁體的磁力線被導磁體屏蔽閉合后對外便會發生磁場減弱,或失去磁力。
電流、運動電荷、磁體或變化電場周圍空間存在的一種特殊形態的物質。由于磁體的磁性來源于電流,電流是電荷的運動,因而概括地說,磁場是由運動電荷或變化電場產生的。
磁場的基本特征是能對其中的運動電荷施加作用力,磁場對電流、對磁體的作用力或力距皆源于此。而現論則說明,磁力是電場的相對論效應。
與電場相仿,磁場是在一定空間區域內連續分布的矢量場,描述磁場的基本物理量是磁感應強度矢量B ,也可以用磁感線形象地圖示。然而,作為一個矢量場,磁場的性質與電場頗為不同。運動電荷或變化電場產生的磁場,或兩者之和的總磁場,都是無源有旋的矢量場,磁力線是閉合的曲線族,不中斷,不交叉。換言之,在磁場中不存在發出磁力線的源頭,也不存在會聚磁力線的尾閭,磁力線閉合表明沿磁力線的環路積分不為零,即磁場是有旋場而不是勢場(保守場),不存在類似于電勢那樣的標量函數。
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