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是使用液氮前为达超导低温状态的予制冷过程 使磁体达到超导状态 使磁体温度升至8K以上 使磁体温度降至8K以下 使磁体环境温度达负173℃左右
是使用液氮前为达超导低温状态的预制冷过程 使磁体达到超导状态 使磁体温度升至8K以上 使磁体温度降至8K以下 使磁体环境温度达-273℃左右
磁体具有吸引轻小物体的性质 磁体总是同时存在两个磁极 同名磁极相吸,异名磁极相斥 地理的北极就是地磁的北极
永磁型磁体由具有铁磁性的永磁性材料构成,其磁场强度衰减极慢 常导型磁体均匀性和稳定性较好,耗电量较小,磁体产生较少热量 超导型磁体磁场稳定而均匀 超导型磁体磁场几乎不受环境温度波动的影响 超导型磁体磁场强度高
使用液氦前为达超导低温状态的预制冷过程 使磁体达到超导状态 使磁体温度升至77K以上 使磁体温度降至77K以下 使磁体环境温度达-173℃左右
使用液氮前为达超导低温状态的预制冷过程 使磁体达到超导状态 使磁体温度升至8K以上 使磁体温度降至8K以下 使磁体环境温度达-269℃左右
磁场的基本性质是对放入其中的磁体产生磁力的作用 磁场看不见摸不着,但我们可以借助小磁针的偏转和指向来判断 磁感线是磁体周围空间实际存在的曲线 在磁体的外部,磁感线都是从磁体的北极出发回到南极
永磁型磁体由具有铁磁性的永磁性材料构成,其磁场强度衰减极慢 常导型磁体均匀性和稳定性较好,耗电量较小,磁体产生较少热量 超导型磁体磁场稳定而均匀 超导型磁体磁场几乎不受环境温度的波动影响 超导型磁体磁场强度高
任何磁体都有两个磁极 同名磁极互相吸引,异名磁极互相排斥 磁体的周围存在着磁场 小磁针静止时,N.极总指向地球北方
铁和铝都能够被磁体吸引 磁体之间的相互作用是通过磁场发生的 磁感线是磁场中真实存在的曲线 磁感线从磁体的S.极出来,回到磁体的N.极