La qualité va devenir plus grosse. Il y a beaucoup de petits « aimants » dans les aimants (moments atomique électronique moléculaire) qui présentent des champs magnétiques macroscopiques dans une seule direction. Ces petits aimants sont dans le champ magnétique d’autres petits aimants, et il y aura une énergie d’interaction, E = mc2, qui offrira une qualité supérieure, mais extrêmement petite. Tous les petits aimants ont la plus basse énergie dans une seule direction, c’est pourquoi les aimants sont magnétiques car ils ont tendance à diminuer leur énergie, mais ils sont fortement classés dans une seule direction, entropie (S) est petit et entropie tend à augmenter. Le résultat du compromis final est que l’énergie libre F = E-TS est le plus petit. Par conséquent, si le magnétisme est tout simplement démagnétisé, la qualité est augmentée.
En fait, équation d’Einstein de l’énergie est très claire, qualité est énergie. Le matériel nous voyons habituellement, l’énergie/masse est approximativement composée des pièces suivantes :
La masse/énergie produite par le couplage de la matière et le champ de Higgs.
2. énergie/qualité causée par l’interaction forte.
3. énergie/masse causée par d’autres interactions (électromagnétiques et faibles). Alors expliquer à son tour.
Particules de Higgs, les particules de ce qu’on appelle Dieu, ne sont certainement pas étrangers. C’est le mécanisme de Higgs, c'est-à-dire l’énergie couplée par la matière et le champ de Higgs donne la masse des particules fondamentales, telles que la qualité du quark. Mais nous trouvons que la masse de neutrons de protons est beaucoup plus grande que la masse du quark qui fait d’eux. En effet, l’énergie de l’énergie cinétique de quark et interaction forte doit être ajouté. Tout d’abord, le quark dans les neutrons de protons se déplace à une vitesse proche de la vitesse de la lumière et l’énergie cinétique est grande et puis l’énergie de l’interaction forte (ici les humains ne comprennent pas entièrement comment calculer, associés à la phase de confinement et de vide de couleur transition,
un phénoménologique le modèle a une énergie plus élevée du vide dans le domaine de la séquestration de couleur). Il est à noter que 80 % de mon poids de 50kg est donné par l’interaction forte, c'est-à-dire la force entre les quarks me donne le poids. Les 10 % restants du poids est donnée par le champ de Higgs. Puis la dernière partie est la contribution des interactions électromagnétiques et faibles. La masse/énergie d’un aimant ici est également contribue par les trois parties ci-dessus. Correspondant à la partie électromagnétique, augmente la masse/énergie après démagnétisation.
Il est à noter que n’oubliez pas que la qualité et l’énergie sont la même chose, il n’y a pas de différence, comme l’énergie, l’énergie est de qualité. L’état de l’aimant réelle est déterminée par l’énergie aussi faible que possible et l’entropie plus élevée possible. La théorie connexe de la thermodynamique peut fort bien décrire et calculer les diverses situations et processus. Sous une certaine température et le volume, l’énergie libre est le plus bas. Ce qui est du « petit aimant » en fin de compte : le moment magnétique généré par le moment angulaire orbital des électrons est dit classiquement pour générer des moments magnétiques autour du noyau. Bien sûr, l’image classique ne va pas seulement aider à comprendre
1. electron spin angulaire produit le moment magnétique est classiquement le moment magnétique généré par la rotation de l’électron.
2. le moment magnétique nucléaire est un moment magnétique généré par la rotation d’un noyau chargé positivement. C’est en fait le moment angulaire orbital et angle de spin des protons qui constituent le noyau. Le moment magnétique généré par l’élan, le neutron n’a aucun moment magnétique de spin, je ne sais pas. En comparaison avec les deux premiers, le moment magnétique nucléaire est beaucoup plus petit que le moment magnétique causé par le moment angulaire orbital de l’électron et le moment cinétique de spin.
L’énergie minimale est la même lorsque les moments magnétiques sont dans le même sens : cela est évident en électromagnétisme classique. La question est pourquoi un atome va montrer un moment magnétique. Un des mécanismes efficaces est que lorsque les directions de spin des électrons sont identiques, l’antisymétrie change de fonction d’onde spatial a répulsion efficace, afin que l’énergie potentielle électrostatique est plus petit (tels que l’état singulet et de plusieurs États de la atome d’hélium).
La fonction d’onde totale de la Fermion est antisymétrique-échange, la fonction d’onde totale est égale à la fonction d’onde spatiale, multipliée par la fonction d’onde de spin, la fonction d’onde de spin est échangée symétriquement, la fonction d’onde spatiale est échangée contre l’échelle et la fonction d’onde de spin est échangé pour l’échange de fonction d’onde antisymétrique espace. Symétrique, les fonctions d’onde de spin sont échange symétrique lorsque les spins des deux électrons sont les mêmes, donc les fonctions d’onde spatiales sont échangées contre l’autre, afin qu’ils soient plus loin indépendamment de l’autre.











































