磁鐵
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磁性的產生: 原子磁鐵:有些原子本身具有磁性,相當於一個非常微小的磁鐵,又可稱為磁分子。 尚未磁化的磁鐵內部,原子磁鐵雜亂的排列,而代表各群的小磁棒,其磁極可能指向任一個方向,因此N極 和S極就整體來看是互相抵消的,故無法顯現出磁鐵的性質。 若磁鐵完全被磁化(或稱為飽和磁化)後,原子磁鐵群會整齊的排列,且皆朝同一個方向。因此磁鐵內部的 磁性雖仍因N極、S極頭尾相接而彼此抵消,但兩端則未抵消,故兩極處磁性最強,中間部分則幾乎沒有磁性。 將磁鐵折斷後: 磁鐵在兩端的長磁鐵棒折斷後,其斷塊仍為磁鐵,彼此互相吸引。 磁鐵在上下表面的磁鐵折斷後,其斷塊仍為磁鐵,只是彼此排斥。
磁場:在磁鐵的周圍,磁力所能作用的範圍稱之。
磁力線:如果將磁針的位置連續的移動,每次標記磁針N極的位置,將N極所在位置連接而成的曲線,就是磁 力線。 在磁鐵的周圍灑上一些鐵粉,鐵粉磁化後所串連成的曲線,即為磁力線。 磁力線就是用來表示小磁針N極在磁場中所受磁力的方向。 磁力線是一條封閉的平滑曲線,在磁鐵的外部其方向是從N極指向S極;但在磁鐵的內部則是從S極指向N極。 磁力線永不相交。 單位面積垂直通過的磁力線數稱為磁場強度。
地球磁場: 地磁可用一根巨大的棒狀磁鐵來模擬。 磁棒的中心位在地球的球心,磁軸方向與地球的極軸方向夾約11°角。 磁棒的S極近地理的北極,磁棒磁軸的延長線與地球地面相交的地點,稱為地磁北極。約在加拿大北部,近北緯78°線。 磁棒的N極近地理的南極,磁棒磁軸的延長線與地球地面相交的地點,稱為地磁南極。 地理的南北極則是地球自轉軸與地表的兩交點。地理北極與地磁北極約相距1200公里。 磁偏角和磁傾角:
磁偏角:在地表上,磁針N極所指的北方與地理北方的偏差角。
磁傾角:磁針與水平地面間的夾角。 有些生物會受到地磁的影響,如鴿子頭內有磁性物質,可藉地球磁場來辨認方向,因此可從遠方飛回自己的巢內。




