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영자석은 어떻게 만들어졌나요?
강철이나 기타 재질이 영자석이 될 수 있는 이유는 적절한 처리와 가공을 거친 후 그 내부의 불균형성이 최적 상태이며 교정력이 가장 크기 때문이다. 철의 결정체 구조, 내응력 등 불균일성은 모두 작고, 교정력도 자연히 작기 때문에 강한 자기장이 자화하거나 탈자할 필요가 없기 때문에 영자석이 될 수 없다.

가이드 자석과 전자석으로 사용되는 재료는 대부분 소프트 자석이다. 영구 자석의 극성은 변하지 않고, 연자석의 극성은 외부 자기장의 극성에 따라 변한다. 그것들은 모두 철질 물체를 끌어들일 수 있으며, 이 성질을 자성이라고 부른다.

일부 자석은 깨지기 쉬우므로 고온에서 깨질 수 있다. Al-Ni-Co 자석의 최대 사용 온도는 540 c (1000°F), Sm-Co 자석과 페라이트의 최대 사용 온도는 약 300 c (570 f), nd 자석입니다

확장 데이터:

영자석의 응용은 텔레비전, 스피커, 스피커, 라디오, 지갑, 데이터 케이블, 자석 고리, 컴퓨터 하드 드라이브, 휴대폰 진동기 등 매우 광범위하다. 스피커와 같은 영자석은 전기 코일을 이용하여 자기장에서 움직이면서 소리를 내는 원리를 이용한다.

나팔의 영구 자석은 코일의 전류에 의해 생성된 자기장을 이용하여 전류가 변할 때 상호 작용하여 코일과 자석의 상대적 위치가 변하게 하고, 나팔의 종이 대야 진동을 유도하고, 공기를 밀고, 이 진동을 전파하여 사람의 귀로 소리를 듣게 한다. 결론적으로, 영자석은 사람들의 생활 속에서 어디에나 있어 우리의 생산생활을 편리하게 한다.

어떤 온도에서도 반자석 물질의 자발적 자화 현상을 관찰할 수 없기 때문에 거시적인 특징은 상자성, M 과 H 동향, 자화율은 양수이다. 온도가 매우 높을 때, 매우 작다. 온도가 내려가고 점차 높아지다.

일정한 온도에서 최대치에 도달하다. 매우 낮은 온도에서는 인접한 원자의 스핀이 정반대이기 때문에 자기 모멘트가 거의 완전히 상쇄되기 때문에 자화율은 거의 0 에 가깝다. 온도가 높아지면 스핀 반전 효과가 약화되고 강화됩니다. 온도가 닐점 이상으로 올라가면 열 교란의 영향이 크며, 이때 반강자성체와 순자석은 같은 자화 동작을 가지고 있다.

바이두 백과-영구 자석