電磁鐵。能吸引磁鐵不能吸引的其他金屬嗎,比如銅,鋁,銀,鉻。等等

2021-07-31 06:18:52 字數 6358 閱讀 1985

1樓:卿育

電磁鐵。能吸引磁鐵不能吸引的其他金屬嗎,比如銅,鋁,銀,鉻。等等

: 銅,鋁,鉛,錫,鋅,銀,金,鉻,鈦,銻,1cr18ni9ti不鏽鋼,哈氏"c"等等。

2樓:

可以,大部分金屬有微弱的磁性,電磁鐵足夠強的話能吸引這些金屬。

哪些金屬能被磁鐵吸引?哪些不能?

3樓:叫那個不知道

被磁鐵吸引的金屬其實是少數,只限於幾種鐵磁金屬如鐵、鎳、鈷等,其他的絕大多數金屬如金、銀、銅、鋁、錫、鉛、鈦等都是不會被磁鐵吸引的。

磁鐵的成分是鐵、鈷、鎳等原子,其原子的內部結構比較特殊,本身就具有磁矩。磁鐵能夠產生磁場,具有吸引鐵磁性物質如鐵、鎳、鈷等金屬的特性。

擴充套件資料

1、磁鐵不是人發明的,是天然的磁鐵礦。古希臘人和中國人發現自然界中有種天然磁化的石頭,稱其為「吸鐵石」。這種石頭可以魔術般的吸起小塊的鐵片,而且在隨意擺動後總是指向同一方向。

早期的航海者把這種磁鐵作為其最早的指南針在海上來辨別方向。

2、大多數磁性材料可以沿同一方向充磁至飽和,這一方向叫做「磁化方向」(取向方向)。沒有取向方向的磁鐵(也叫做各向同性磁鐵)比取向磁鐵(也叫各向異性磁鐵)的磁性要弱很多。

3、磁鐵又名吸鐵石,是指在周圍和自身內部存在磁場的物體或材質,分為天然和人造兩大類。人造磁鐵通常用金屬合金製成,具有強磁性。又可分作「永久性磁鐵」與「非永久性磁鐵」,即「硬磁」與「軟磁」。

4、天然磁鐵主要成分:四氧化三鐵,化學式fe3o4,常稱「磁性氧化鐵」。具有磁性的黑色晶體。

可以看成是氧化亞鐵和氧化鐵組成的化合物。因在四氧化三鐵的晶體裡存在著兩種不同價態的離子,其中三分之一是fe2+,三分之二是fe3+,是一種複雜的化合物。

它不溶於水,也不能與水反應。與酸反應,不溶於鹼。主要用於制底漆和麵漆,用於電子工業的磁性材料,也用於建築工業的防鏽劑。

4樓:她叫數學

能被磁鐵吸引的金屬有:

鐵鈷鎳;(三個位於元素週期表的第8族),老牌的鐵磁三子;

釓鋱鏑鈥鉺銩(鐿鎦存疑)(這6個是稀土)。

cf也許行,但沒試過。(cf,鉲,是一種錒系元素,有強放射性,可做中子源)

剩下的應該是都不能

直接放圖

這三個立方是我親手拋光的

如圖,緊緊地吸在一起了

鎳的鐵磁性較強,可以輕而易舉的被吸引

鎳,表面是光亮的銀白色。(略微發黃一些)

大家看到的很多器具都是鍍鎳的。這裡是純鎳

釓,符號gd,可以被磁鐵吸引。他的磁性沒有鐵鈷鎳強烈。但恕我直言,是在稀土中最強的。

釓,在稀土中鐵磁性是最強的。。

但是稀土中,其他的我就沒有了,不能挨個試,抱歉。。。。

一小塊吸引在磁鐵上的釓

(好像也有點氧化了),湊合看吧

很多人認為,釹鐵硼磁鐵磁性那麼強,釹是不是有鐵磁性?

nonono

沒有!我同學那天信誓旦旦的告訴我,釹有磁性然後我回家試試。

結果並沒有任何反應。。

cf…太貴…(市售**幾千萬元一克)…

從釓到銩磁性減弱

2020,08,04

繼續更新

鋱(tb)元素是一種磁性的合金原料。具體可以查鋱鏑鐵磁致伸縮合金()當然他也會很容易的被吸引在磁鐵上。

(被釹磁鐵吸引的一管鋱)

鈥是一種同樣有很大磁性的稀土元素

純鈥可以輕鬆吸引在磁鐵上面

樓主get到了一些鉺,鉺也同樣是強順磁性的金屬,這是一些鉺吸在釹磁鐵上面的樣子

一個月前得到的銩(tm),是一批人一生也不會見過的元素之一,當然**昂貴並且沒有用途

如圖需要注意的是鐵磁性,

和順磁性的區別

簡單說來.鐵磁性就是可以被磁鐵磁化,自己也能帶上磁性,順磁性就是能被磁鐵吸引

但是不能被磁化

像很多氣體金屬元素單質

都可以帶有微弱的順磁性

但那幾種稀土元素的非常強

因此能很容易地被磁鐵吸引

鐵鈷鎳釓是僅有的4種常溫下帶有鐵磁性的金屬。

5樓:

相信大家在上中學物理課的時候一定都用過磁石做實驗吧,在生活中我們常常也用磁石來吸附含鐵的物質。一直以來,磁石也被我們叫做磁鐵,因為它往往只能用於吸引鐵質物品,那麼,磁石為什麼不會吸附銅、鋁等金屬呢?

6樓:陳思思思昂

鐵,鈷,鎳,

【原理】:

鐵中有許多具有兩個異性磁極的原磁體,在無外磁場作用時,它們的磁性相互抵消,對外不顯示磁性。當把鐵靠近磁鐵時、鋁等金屬是沒有原磁體結構的、鈷,還有其某些合金鐵石學名磁鐵 ,磁鐵是磁體的一種,這些原磁體排列紊亂。磁鐵能夠吸住鐵、鎳,這些原磁體在磁鐵的作用下,整齊地排列起來,使靠近磁鐵的一端具有與磁鐵極性相反的極性而相互吸引。

這說明鐵中由於原磁體的存在能夠被磁鐵所磁化

磁鐵會同性相斥,異性相吸的原理。

為什麼磁鐵能夠吸引鐵鈷鎳等金屬,而不能吸引其他物質?

7樓:艾伯史密斯

能被磁鐵吸引的金屬除了鐵之外,還有鈷、鎳、釓[gá]等等,這些都屬於鐵磁性物質,在鐵磁性物質內部存在很多未配對的電子,由於量子力學效應產生許多磁疇,當外界施加磁場時就會被磁化,從而受磁鐵吸引。

磁力

鐵塊能被磁鐵吸引對大家來說並不陌生,但是其中的原理卻非常深奧,有些關鍵甚至需要量子力學才能得到合理解釋。

四種基本力當中,只有電磁力和萬有引力的作用範圍無限遠,而且電磁力的強度是萬有引力的10^37倍,比如把一千克氫氣當中的質子和電子完全分開在相距0.3米的地方,它們之間的庫侖力將和地球對月球的萬有引力相當。

電磁力又可以分解為「庫侖力」和「磁力」,從本質上說,磁力是運動電荷產生的庫侖力,雖然在兩者在數學描述上大不相同,但是本質還是同源的。

電子磁矩

組成常規物質的基本單位是原子,原子由核外電子與原子核組成,其中核外電子以量子力學的規律繞著原子核運動,並且具有固定軌道,這種運動將對外產生磁矩,稱之為電子磁矩:

同時原子核的自旋也會產生磁矩,但是相對於電子磁矩來說大小可以忽略;如果一個原子的核外電子分佈非常均勻,那麼所有電子在各個方向上產生的磁矩相互抵消,最終對外不表現磁矩或者只表現微弱的磁矩。

這種情況存在於元素週期表的兩側,所以這些原子組成的物質,基本都沒有什麼磁性;而對於元素週期表中間的原子,由於最外層電子的分佈不完整,於是淨磁矩不為零,這些原子對外顯現磁性。

磁疇

我們也知道,並不是所有元素週期表中間的元素組成的物質都具有磁性,比如銅和鉻就沒有,即便它們的單個原子具有很強的磁矩。

這是因為單個原子具有磁矩還不行,巨集觀物體由許許多多的原子組成,這些原子會隨機地排列,最終導致的結果就是各個方向上的磁矩抵消,最終對外不顯磁性或者磁性非常弱。

可就是存在幾個特殊的例子,它們的相鄰原子相互影響,從而形成特殊的晶體結構,每個晶體的大小在微米尺度,擁有10^17~10^20個原子,我們稱之為磁疇。

每個磁疇中的原子具有高度一致性,對外顯現較強的磁性,猶如微小的「磁鐵」,在外界沒有磁場時,各個磁疇的磁場方向隨機,整體對外不顯磁性或者顯現微弱磁性。

可一旦施加外部磁場,這些磁疇就如軍隊聽到命令一般,在外界磁場的作用下高度一致起來,然後整體對外表現磁性,從而被磁鐵吸引。

如果外界磁場較強,在撤去外界磁場後,有些磁疇無法恢復原來的方向,於是磁鐵對外還保持一定磁性,成為一塊永久磁鐵,也就是我們說的被磁化了。

具有這樣性質的物質並不多,其中鐵、鈷、鎳是最常見的,還有稀土元素釓等等,這些物質我們統稱為鐵磁性物質,它們都能被磁鐵吸引。

除了鐵磁性物質外,就是順磁性物質和抗磁性物質,但是它們對磁場的反應非常弱;如果我們對導體通電,也能讓導體成為一塊電磁鐵,這是因為運動的電荷能產生磁場。

居里點

明白了磁鐵的機制,我們就能解釋在高溫下,鐵磁性物質發生變化的原理,因為溫度的本質是微觀粒子的無規則運動。

當溫度升高時,原子的熱運動加強,一旦熱運動的動能大於維持磁矩方向的能量時,鐵磁性物質就會大幅度失去磁性,這樣的轉變溫度我們稱之為居里點,不同物質的居里點不同,比如鐵的居里點為770℃,實現電飯鍋自動斷電的合金,居里點為103~105℃。

8樓:陽光的

因為鐵鈷鎳等物質具有磁性,兩種物質結婚之後電子會重新排列,所以這樣

9樓:曉月山河

因為只有鐵元素對磁感線產生相互吸引的作用,這是由於內部結構導致的

10樓:我愛你中國

因為這些金屬物質裡面含有大量未配對的電子,由於量子力學的原因,會受到磁鐵的吸引。

電磁鐵對有色金屬有作用嗎例如:鋁,銅,不鏽鋼

11樓:匿名使用者

電磁鐵對有色金屬有作用

嚴格的說磁性對導體都有作用,比方說發電機

如果單獨說能否被電磁鐵吸引,鋁銅不能,不鏽鋼不一定「不鏽鋼」只是一種通稱,標準的名稱是「耐酸耐鹼鋼材」,不鏽鋼是在普通鋼材的基礎上加入鉻、鎳等金屬元素而製成的鋼鐵產品,鎳、鉬、鈦等金屬元素含量越高,不鏽鋼質量越好.傳統的鑑別方法是用磁鐵吸,磁性越小質量越好.

只含鉻不含鎳的是鉻不鏽鋼,鉻鎳不鏽鋼不被磁鐵所吸引,用於工業及化學領域,一般家用電器如微波爐、電飯煲、電熱水器、電熱水瓶都採用鉻不鏽鋼,都可以被磁鐵吸住.

為什麼磁鐵可以吸引鐵鈷鎳而不能吸引銅鋁

12樓:趙

根據磁性的定義可知,具有磁性的物體叫磁體.

磁體吸引的物質是鐵鈷鎳等物質.鋁等很多種金屬它都不吸引

.故不能被磁鐵吸引的是d.故選:d

13樓:艾伯史密斯

能被磁鐵吸引的金屬除了鐵之外,還有鈷、鎳、釓[gá]等等,這些都屬於鐵磁性物質,在鐵磁性物質內部存在很多未配對的電子,由於量子力學效應產生許多磁疇,當外界施加磁場時就會被磁化,從而受磁鐵吸引。

磁力

鐵塊能被磁鐵吸引對大家來說並不陌生,但是其中的原理卻非常深奧,有些關鍵甚至需要量子力學才能得到合理解釋。

四種基本力當中,只有電磁力和萬有引力的作用範圍無限遠,而且電磁力的強度是萬有引力的10^37倍,比如把一千克氫氣當中的質子和電子完全分開在相距0.3米的地方,它們之間的庫侖力將和地球對月球的萬有引力相當。

電磁力又可以分解為「庫侖力」和「磁力」,從本質上說,磁力是運動電荷產生的庫侖力,雖然在兩者在數學描述上大不相同,但是本質還是同源的。

電子磁矩

組成常規物質的基本單位是原子,原子由核外電子與原子核組成,其中核外電子以量子力學的規律繞著原子核運動,並且具有固定軌道,這種運動將對外產生磁矩,稱之為電子磁矩:

同時原子核的自旋也會產生磁矩,但是相對於電子磁矩來說大小可以忽略;如果一個原子的核外電子分佈非常均勻,那麼所有電子在各個方向上產生的磁矩相互抵消,最終對外不表現磁矩或者只表現微弱的磁矩。

這種情況存在於元素週期表的兩側,所以這些原子組成的物質,基本都沒有什麼磁性;而對於元素週期表中間的原子,由於最外層電子的分佈不完整,於是淨磁矩不為零,這些原子對外顯現磁性。

磁疇

我們也知道,並不是所有元素週期表中間的元素組成的物質都具有磁性,比如銅和鉻就沒有,即便它們的單個原子具有很強的磁矩。

這是因為單個原子具有磁矩還不行,巨集觀物體由許許多多的原子組成,這些原子會隨機地排列,最終導致的結果就是各個方向上的磁矩抵消,最終對外不顯磁性或者磁性非常弱。

可就是存在幾個特殊的例子,它們的相鄰原子相互影響,從而形成特殊的晶體結構,每個晶體的大小在微米尺度,擁有10^17~10^20個原子,我們稱之為磁疇。

每個磁疇中的原子具有高度一致性,對外顯現較強的磁性,猶如微小的「磁鐵」,在外界沒有磁場時,各個磁疇的磁場方向隨機,整體對外不顯磁性或者顯現微弱磁性。

可一旦施加外部磁場,這些磁疇就如軍隊聽到命令一般,在外界磁場的作用下高度一致起來,然後整體對外表現磁性,從而被磁鐵吸引。

如果外界磁場較強,在撤去外界磁場後,有些磁疇無法恢復原來的方向,於是磁鐵對外還保持一定磁性,成為一塊永久磁鐵,也就是我們說的被磁化了。

具有這樣性質的物質並不多,其中鐵、鈷、鎳是最常見的,還有稀土元素釓等等,這些物質我們統稱為鐵磁性物質,它們都能被磁鐵吸引。

除了鐵磁性物質外,就是順磁性物質和抗磁性物質,但是它們對磁場的反應非常弱;如果我們對導體通電,也能讓導體成為一塊電磁鐵,這是因為運動的電荷能產生磁場。

居里點

明白了磁鐵的機制,我們就能解釋在高溫下,鐵磁性物質發生變化的原理,因為溫度的本質是微觀粒子的無規則運動。

當溫度升高時,原子的熱運動加強,一旦熱運動的動能大於維持磁矩方向的能量時,鐵磁性物質就會大幅度失去磁性,這樣的轉變溫度我們稱之為居里點,不同物質的居里點不同,比如鐵的居里點為770℃,實現電飯鍋自動斷電的合金,居里點為103~105℃。

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