Sep 07, 2018

¿Cuando el imán pierde su magnetismo, su calidad disminuirá?

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La calidad será mayor. Hay muchos pequeños «imán» en los imanes (momentos de electrónica molecular atómico) que presentan los campos magnéticos macroscópicos en una dirección. Estos pequeños imanes están en el campo magnético de otros pequeños imanes, y habrá energía de interacción, E = mc2, que ofrece una calidad superior, pero muy pequeño. Todos los imanes pequeños tienen la energía más baja en una sola dirección, razón por la cual los imanes son magnéticos porque tienden a disminuir su energía, pero ordenaron altamente en una dirección, entropía (S) es pequeña y entropía tiende a aumentar. El resultado del compromiso final es que la energía libre F = E-TS es el más pequeño. Por lo tanto, si el magnetismo es simplemente desmagnetizado, se aumenta la calidad.


De hecho, ecuación de la energía de Einstein es muy clara, calidad es energía. El material que vemos normalmente, la masa de energía aproximadamente se compone de las siguientes partes:

  1. La energía/masa producida por el acoplamiento de la materia y el campo de Higgs.



2. energía/calidad causada por fuertes interacciones.


3. energía/masa causada por otras interacciones (electromagnéticas y débiles). Entonces explican a su vez.


Partículas de Higgs, las partículas llamadas de Dios, son sin duda no hay extraños. Es el mecanismo de Higgs, es decir, la energía juntada por materia y el campo de Higgs proporciona la masa de la partícula básica, tales como la calidad del quark. Pero podemos encontrar que la masa de los neutrones protones es mucho mayor que la masa de quark que les hace. De hecho, se debe agregar la energía de la energía cinética de quark y la interacción fuerte. En primer lugar, el quark en los neutrones protones se mueve a una velocidad cerca de la velocidad de la luz y la energía cinética es grande y entonces la energía de la interacción fuerte (aquí los seres humanos no comprender cómo calcular, relacionados con la fase de aislamiento y vacío de color transición,


una fenomenológica el modelo tiene una mayor energía del vacío en la zona del confinamiento del color). Cabe mencionar que el 80% de mi peso de 50kg está dado por la interacción fuerte, es decir, la fuerza entre los quarks me da peso. El 10% restante del peso está dado por el campo de Higgs. Entonces la última parte es la contribución de las interacciones electromagnéticas y débiles. La masa/energía de un imán aquí también es aportada por las tres partes anteriores. Correspondiente a la parte electromagnética, la masa y la energía se incrementa después de la desmagnetización.


Cabe mencionar que siempre recuerde que calidad y energía son lo mismo, no hay diferencias, como la energía, la energía es calidad. El estado de posición del imán actual está determinado por la energía tan baja como sea posible y la entropía más alta posible. La teoría relacionada de la termodinámica puede también describir y calcular las distintas situaciones y procesos. Debajo de cierta temperatura y volumen, la energía libre es la más baja. Qué es el "pequeño imán" al final: el momento magnético generado por el ímpetu angular orbital de los electrones clásicamente se dice que generan momentos magnéticos alrededor del núcleo. Por supuesto, la imagen clásica está mal sólo ayudar a comprender


1. el electrón vuelta el momento angular el momento magnético producido es clásico el momento magnético generado por la rotación del electrón.


2. el momento magnético nuclear es un momento magnético generado por el spin de un núcleo cargado positivamente. Realmente es el ímpetu angular orbital y el ángulo de giro de los protones que constituyen el núcleo. El momento magnético generado por el impulso, el neutrón no tiene ningún momento magnético de spin, no sé. En comparación con los dos anteriores, el momento magnético nuclear es mucho menor que el momento magnético causado por el ímpetu angular orbital del electrón e ímpetu angular de spin.


La energía mínima es la misma cuando los momentos magnéticos en la misma dirección: esto es obvio en electromagnetismo clásico. La pregunta es por qué un átomo mostrará un momento magnético. Uno de los mecanismos efectivos es que cuando las direcciones de spin del electrón son iguales, el antisymmetry del cambio de función de onda espacial tiene repulsión eficaz, para que la energía potencial electrostática es más pequeña (como la camiseta y varios Estados de la átomo de helio).


La función de onda total del Fermión es cambio antisimétrica, la función de onda total es igual a la función de onda espacial multiplicada por la función de onda de spin, la función de onda de spin se intercambia simétricamente, se intercambia la función de onda espacial contra la escala y la función de onda de spin se intercambia para el cambio de función de onda antisimétrica espacio. Simétrica, las funciones de onda de spin son intercambio simétrico cuando las vueltas de dos electrones son iguales, por lo que las funciones de onda espaciales se intercambian entre sí, por lo que son más lejos aparte de uno a.


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