Sep 07, 2018

Quando il magnete perde il suo magnetismo, sarà ridotta la qualità?

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La qualità diventerà più grande. Ci sono molti piccoli "magneti" nei magneti (momenti di elettrone atomico molecolare) che presentano campi magnetici macroscopici in una sola direzione. Questi piccoli magneti sono nel campo magnetico di altri piccoli magneti, e ci sarà energia di interazione, E = mc2, che fornirà una qualità superiore, ma estremamente piccola. Tutti i piccoli magneti hanno l'energia più bassa in una direzione, motivo per cui i magneti sono magnetici, perché tendono ad abbassare la loro energia, ma sono altamente ordinati in una sola direzione, entropia (S) è piccolo ed entropia tende ad aumentare. Il risultato del compromesso finale è che l'energia libera F = E-TS è il più piccolo. Pertanto, se il magnetismo è semplicemente smagnetizzato, la qualità è aumentata.


Infatti, equazione di Einstein energia è molto chiaro, la qualità è energia. Il materiale siamo abituati a vedere, l'energia/massa approssimativamente è composto dalle seguenti parti:

  1. La massa/energia prodotta dall'accoppiamento della materia e campo di Higgs.



2. energia/qualità causate da interazioni forti.


3. energia/massa causata da altre interazioni (elettromagnetiche e debole). Poi spiega a sua volta.


Particelle di Higgs, la cosiddette particelle di Dio, certamente non sono estranei. Si tratta del meccanismo di Higgs, vale a dire l'energia accoppiato di materia e il campo di Higgs dà la massa della particella di base, come la qualità del quark. Ma possiamo trovare che la massa di neutroni protone è molto più grande della massa del quark che li rende. Infatti, l'energia dell'energia cinetica di quark e forte interazione deve essere aggiunto. In primo luogo, i quark, i neutroni protone si muove ad una velocità quasi alla velocità della luce, e l'energia cinetica è grande e quindi l'energia di interazione forte (qui gli esseri umani non comprendere appieno come calcolare, legate alla fase di confinamento e vuoto di colore transizione,


un fenomenologica il modello ha una maggiore energia di vuoto nella zona di confinamento del colore). Vale la pena ricordare che l'80% del mio 50kg di peso corporeo è dato dalla interazione forte, vale a dire, la forza tra i quark mi dà peso. Il restante 10% del peso è dato dal campo di Higgs. Quindi l'ultima parte è il contributo delle interazioni elettromagnetiche e deboli. La massa/energia di un magnete di qui è anche inviata da tre parti di cui sopra. Corrispondente alla parte elettromagnetica, la massa/energia è aumentata dopo la smagnetizzazione.


Vale la pena ricordare che sempre ricordare che la qualità e l'energia sono la stessa cosa, non c'è nessuna differenza, come l'energia, l'energia è la qualità. Lo stato del magnete effettivo è determinato dall'energia più basso possibile e il più alto possibile di entropia. La relativa teoria della termodinamica può bene descrivere e calcolare le varie situazioni e processi. Sotto una certa temperatura e volume, l'energia libera è il più basso. Che cosa è il "piccolo magnete" alla fine: il momento magnetico generato dal momento angolare orbitale degli elettroni è classicamente detto per generare momenti magnetici intorno al nucleo. Naturalmente, l'immagine classica è sbagliato solo per aiutare a capire


1. momento angolare di spin electron il momento magnetico prodotto è classicamente il momento magnetico generato dalla rotazione dell'elettrone.


2. il momento magnetico nucleare è un momento magnetico generato dalla rotazione di un nucleo caricato positivamente. In realtà è il momento angolare orbitale e l'angolo di rotazione di protoni che costituiscono il nucleo. Il momento magnetico generato dallo slancio, il neutrone non ha nessun momento magnetico di spin, non so. Rispetto ai due precedenti, il momento magnetico nucleare è molto inferiore il momento magnetico causato dal momento angolare orbitale dell'elettrone e il momento angolare di spin.


L'energia minima è lo stesso quando i momenti magnetici sono nella stessa direzione: questo è ovvio in elettromagnetismo classico. La domanda è perché un atomo mostrerà un momento magnetico. Uno dei meccanismi efficaci è che quando le direzioni di spin dell'elettrone sono uguali, il antisymmetry cambio funzione spaziale dell'onda ha repulsione efficace, affinché l'energia potenziale elettrostatica è più piccolo (ad esempio la canottiera e più Stati della atomo di elio).


La funzione d'onda totale del fermione è antisimmetrico in cambio, la funzione d'onda totale è uguale alla funzione spaziale dell'onda moltiplicata per la funzione d'onda di spin, la funzione d'onda di spin è scambiata simmetricamente, la funzione spaziale dell'onda è scambiata contro la scala e la funzione d'onda di spin è scambiato per lo scambio di funzione d'onda antisimmetrica spazio. Simmetrica, le funzioni d'onda di spin sono cambio simmetrica quando i giri di due elettroni sono gli stessi, quindi le funzioni d'onda spaziale sono scambiate contro l'altro, quindi sono più lontano gli uni dagli altri.


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