Aug 30, 2018

L'essence du magnétisme

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L'essence du magnétisme


1. l'origine du magnétisme matériel

Si l'aimant est un vortex électromagnétique, un aimant, et ne voit aucun vortex électromagnétique, pourquoi y a-t-il un aimant?


notre réponse est la suivante: les propriétés magnétiques de la matière proviennent du mouvement des électrons dans l'atome et le mouvement des électrons produit un tourbillon d'éther électromagnétique. Dès 1820, le scientifique danois Oster a découvert l'effet magnétique du courant électrique. Pour la première fois, il a révélé le lien entre magnétisme et électricité, liant ainsi l’électricité et le magnétisme. Pour expliquer le phénomène des aimants permanents et de la magnétisation, Ampère a proposé une hypothèse de courant moléculaire. Ampere estime qu'il existe un courant de cycle dans la molécule de toute substance, appelée courant moléculaire, et que le courant moléculaire est équivalent à un aimant élémentaire. Lorsque la substance n'a pas de magnétisme au niveau macroscopique, les orientations de ces courants moléculaires sont irrégulières et les effets magnétiques générés par l'extérieur s'annulent, de sorte que l'objet entier n'est pas magnétique. Sous l'action d'un champ magnétique externe, chaque courant moléculaire équivalent à l'aimant élémentaire aura tendance à être orienté dans la direction du champ magnétique externe, ce qui amènera l'objet à présenter un magnétisme. Il existe un lien essentiel entre les phénomènes magnétiques et les phénomènes électriques. Les propriétés magnétiques de la matière et la structure des électrons sont étroitement liées. Ullenbeck et Goldsmith ont d'abord proposé le concept de spin électronique, qui consiste à considérer les électrons comme une balle chargée. Ils pensent que, comme le mouvement de la terre autour du soleil, les électrons s’étendent autour du noyau d’une part, et il ya une orbite correspondante. Le moment cinétique et le moment magnétique orbital, quant à eux, tournent autour de leur propre axe, avec le moment cinétique de rotation et le moment magnétique de rotation correspondant. Le moment magnétique mesuré par Stern-Galach à partir de l'expérience des rayons atomiques à l'argent est le moment magnétique du spin. (Maintenant, les gens pensent qu’il n’est pas correct de considérer le spin de l’électron comme une rotation de la balle autour de son propre axe.) l'éther pour former le magnétisme. Les moments magnétiques communs sont utilisés pour décrire le magnétisme. Par conséquent, les électrons ont un moment magnétique, constitué du moment magnétique orbital de l'électron et du moment magnétique du spin. Dans le cristal, le réseau magnétique du cristal influe sur le moment magnétique orbital des électrons, il change de direction et il ne peut pas former de moment magnétique commun. Il n'y a pas d'effet magnétique extérieur. Par conséquent, les propriétés magnétiques de la matière ne sont pas causées par le moment magnétique orbital des électrons, mais principalement par le moment magnétique du spin. La valeur approximative de chaque moment magnétique de spin de l'électron est égale à un aimant de Bohr. Est l'unité du moment magnétique atomique,. Parce que le noyau est environ 2000 fois plus lourd que les électrons et que sa vitesse de déplacement n’est que de quelques millièmes de la vitesse de l’électron, le moment magnétique du noyau n’est que de quelques millièmes de l’électron, ce qui est négligeable. Le moment magnétique d'un atome isolé est déterminé par la structure de l'atome. S'il y a une couche d'électrons non chargée dans un atome, le moment magnétique du spin des électrons n'est pas annulé et l'atome a un "moment magnétique permanent". Par exemple, un atome de fer a un numéro atomique de 26 et un total de 26 électrons. À l'exception de l'une des cinq orbitales, deux électrons (spin antiparallèle) doivent être remplis et les quatre autres orbitales ne possèdent qu'un seul électron.


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