利用磁铁能让水表走的慢吗怎么让两个物体不容易撞到一起

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科学第三单元测试题
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如果把两块磁铁的两个同级对着,用胶布将两个磁铁粘在一起,会出现什么情况会不会一直移动?
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悬浮列车,用胶布粘起来,会导致高铁脱轨、安全系统失灵、海啸、地震等等.
神马啊,我说把两块普通的磁铁同级对着粘起来,说清楚点
是啊,异性相吸,同性相斥!悬浮列车就是这个原理啊。
我没说磁悬浮,我说普通的磁铁
你说的普通磁铁就尺寸有多大?如果很小,胶布很大,说明人工合成的有粘性东西可以仅仅的吸引住同性,异性更能够被吸引。但对于同性称暴力啊!如果普通磁铁很大的话,估计你的胶布也粘不起啊。那说明暴力反抗成功!
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扫描下载二维码使用交流电使磁铁高速旋转 从而带动水流旋转 水流再使发动机旋转 不知道这样的发动机能不能制造成功
使用交流电使磁铁高速旋转 从而带动水流旋转 水流再使发动机旋转 不知道这样的发动机能不能制造成功
可以,中国的磁流体驱动潜艇就用的类似的方式.但前提是,被驱动物体中含有带电物体(多数是离子在水中驱动水流动).
与《使用交流电使磁铁高速旋转 从而带动水流旋转 水流再使发动机旋转 不知道这样的发动机能不能制造成功》相关的作业问题
oo.tx = xx.ty + 0.5;
用40Cr做丝杆,用锡青铜做螺母
4Al 3O2=Al2O3. 2NH4ClO4=Cl2 2H2O 2NO.2NO O2=2NO2
不用楼上那么多,角动量守恒,出枪口时子弹的角动量和飞行时的角动量方向要一致(因为没有外力矩作用),都沿枪口向前方向,尽管受重力和空气阻力使质心轨迹是近似抛物线,但这些力不形成力矩改变子弹角动量的方向(摩擦会使角动量数值减小,但 方向不变),所以只要子弹转动,弹头总是朝前方.和陀螺的原理一样.
此处的能量为转动能量,转动力学和平动力学不同.平动中促使物体动起来的是合外力,转动中是合力矩,平动中表惯性的是质量,转动当中是转动惯量.描述运动,平动用速度和加速度,转动用角速度和角加速度.平动动能是二分之质量乘以速度平方,转动动能是二分之转动惯量乘以角速度平方.陀螺旋转当中,转动能量比较大,所以撞到物体时,转动剧减,
OK,可以,只是这个过程中会存在能量转换的损耗,就像永动机一样,一般是不能完全实现的,另外这样装置耗能比较的大.
弧线球是因为有横向的转动,一端有向前的速度,导致是迎面而来的空气速度减慢,而另一面恰好相反,使空气速度加快,而根据流体力学可以知道,速度大的一面压强小,这就导致左右力不平衡,从而产生了横向的运动.马格努斯效应,即球旋转的越快,弧线越大.因为球是旋转着离开脚的,假设顺时针旋转速度为v,则球左侧与空气接触的部分对地速度为v
师傅不敢当,简单说两句,常见的有飞轮直接带动曲轴,叫做单轮冲床.再有就是你说的复式双轴,三轴的传动方式,开式机体为 C 形,工作台三面敞开,虽工作方便但刚性较差,闭式为龙门式,结构可靠,刚性极好,用于大吨位压力机.又分单点和双点.飞轮和齿轮都在压力机后面(飞轮在机床内部),这种叫做后备轮冲床.你机械方面技术太差,应该读
黑洞是这样形成的.根据广义相对论,引力场将使时空弯曲.当恒星的体积很大时,它的引力场对时空几乎没什么影响,从恒星表面上某一点发的光可以朝任何方向沿直线射出.而恒星的半径越小,它对周围的时空弯曲作用就越大,朝某些角度发出的光就将沿弯曲空间返回恒星表面.等恒星的半径小到一特定值(天文学上叫“史瓦西半径”)时,就连垂直表面发
根据题干知道:动圈式话筒是利用电磁感应现象的原理制成的.发电机也是利用电磁感应现象的原理制成的;而电动机是利用通电导线在磁场中受力运动的原理制成的;电磁铁和电铃是利用通电导线周围存在的磁场的原理制成的.故选B.
啥原因都不好使 没电也白扯
实验证明,磁铁烧红后,它就失去了磁性.这是什么道理呢?要想把这个道理说清楚,首先要知道,铁磁性材料为什么会有磁性?从物质构成来讲,一切物质都是由它的分子组成的.分子又是由原子组成的.原子又是由原子核和电子组成的,而电子在不停地自转和绕原子核旋转,电子的这两种运动都会产生磁性.但是,由于它们运动的方向各自不同、杂乱无章,
A、根据楞次定律可知,为阻碍磁通量增加,则导致铝框与磁铁转动方向相同,但快慢不一,故A正确,B错误;C、当铝框转动到其平面与磁场方向垂直的位置时,铝框中的感应电动势最小,则感应电流也最小,故C错误;D、铝框转动到其平面与磁场方向平行的位置时,铝框产生感应电流最大,则两个竖直边均存在磁场力,故D错误;故选:A
如果是90度,直接图像-旋转画布里面就有.里面还有任意角度,可以输入数值和旋转方向.如果不知道具体角度可以用标尺先沿着想要旋转后的水平或垂直方向拖出一条线,再旋转任意角度,会弹出设置框,选方向,确定即可.
发电机,电能,水力发电厂,火力发电厂
需要将图形绕点O(顺时针方向旋转50度)
①让磁铁在线圈中运动,根据运动和静止的相对性,相当于线圈做切割磁感线运动,故线圈中有感应电流产生,此现象为电磁感应现象,发电机就是根据这一原理制成的.②用一只发光二极管也可以,还能节省材料,但效果不如用两只的好.用两只时,磁铁不管向左还是向右移动,都可以看到有一只二极管发光.故答案为:电磁感应;发电机;用一只可节省材料
磁铁在竖直方向上受力=G+1.5=0.05*10+1.5=2N,方向向下因为匀速下滑所以滑动摩擦力=2N那么匀速向上滑动时,摩擦力方向向下合力为0所以F=G+f=2+0.5=2.5N选C君,已阅读到文档的结尾了呢~~
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3秒自动关闭窗口为什么有些物质具有磁性?为什么它们可以被磁化?为;常见的磁现象:;实际上,除了上面提到的磁铁的特征以外,磁性物质还;磁铁总有两个磁极,一个是N极,另一个是S极;磁极之间有相互作用,即同性相斥、异性相吸;磁性的来源:;现代科学表明,物质的磁性来源于物质原子中的电子;在原子中,核外电子带有负电荷,是一种带电粒子;既然电子的自转会使它成为小磁铁,那么原子乃至整个;
为什么有些物质具有磁性?为什么它们可以被磁化?为什么吸铁石能吸引钢铁?为什么指南针会自动地指示方向?由于物质的磁性既看不到,也摸不着,我们无法自己的五种感官(听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉)直接体会磁性的存在,也不能很容易地回答上面的问题。所以磁性的本质和来源也就被多少蒙上了一些神秘色彩。
常见的磁现象:
实际上,除了上面提到的磁铁的特征以外,磁性物质还有很多特点,例如:
磁铁总有两个磁极,一个是N极,另一个是S极。一块磁铁,如果从中间锯开,它就变成了两块磁铁,它们各有一对磁极。不论把磁铁分割得多么小,它总是有N极和S极,也就是说N极和S极总是成对出现,无法让一块磁铁只有N极或只有S极。
磁极之间有相互作用,即同性相斥、异性相吸。也就是说,N极和S极靠近时回相互吸引,而N极和N极靠近时回互相排斥。知道了这一点,我们就明白了为什么指南针会自动指示方向。原来,地球就是一块巨大的磁铁,它的N极在地理的南极附近,而S极在地理的北极附近。这样,如果把一块长条形的磁铁用细线从中间悬挂起来,让它自由转动,那么,磁铁的N极就会和地球的S极互相吸引,磁铁的S极和地球的N极互相吸引,使得磁铁方向转动,直到磁铁的N极和S极分别指向地球的S极和N极为止。这时,磁铁的N极所指示的方向就是地理的北极附近。
磁性的来源:
现代科学表明,物质的磁性来源于物质原子中的电子。我们知道,物质是由原子组成的,而原子又是由原子核和位于原子核外的电子组成的。原子核好象太阳,而核外电子就仿佛是围绕太阳运转的行星。另外,电子除了绕着原子核公转以外,自己还有自转(叫做自旋),跟地球的情况差不多。一个原子就象一个小小的“太阳系”。另外,如果一个原子的核外电子数量多,那么电子会分层,每一层有不同数量的电子。第一层为1s,第二层有两个亚层2s和2p,第三层有三个亚层3s、3p和3d,依此类推。如果不分层,这么多的电子混乱地绕原子核公转,是不是要撞到一起呢?
在原子中,核外电子带有负电荷,是一种带电粒子。电子的自转会使电子本身具有磁性,成为一个小小的磁铁,具有N极和S极。也就是说,电子就好象很多小小的磁铁绕原子核在旋转。这种情况实际上类似于电流产生磁场的情况。
既然电子的自转会使它成为小磁铁,那么原子乃至整个物体会不会就自然而然地也成为一个磁铁了呢?当然不是。如果是的话,岂不是所有的物质都有磁性了?为什么只有少数物质(象铁、钴、镍等)才具有磁性呢?原来,电子的自转方向总共有上下两种。在一些数物质中,具有向上自转和向下自转的电子数目一样多,如右面的上图所示,它们产生的磁极会互相抵消,整个原子,以至于整个物体对外没有磁性。而低于大多数自转方向不同的电子数目不同的情况来说,虽然这些电子所磁矩不能相互抵消,导致整个原子具有一定的总磁矩。但是这些原子磁矩之间没有相互作用,它们是混乱排列的,所以整个物体没有强磁性。
只有少数物质(例如铁、钴、镍),它们的原子内部电子在不同自转方向上的数量不一样,这样,在自转相反的电子磁极互相抵消以后,还剩余一部分电子的磁矩没有被抵消,如右面下图所示。这样,整个原子具有总的磁矩。同时,由于一种被称为“交换作用”的机理,这些原子磁矩之间被整齐地排列起来,整个物体也就有了磁性。当剩余的电子数量不同时,物体显示的磁性强弱也不同。例如,铁的原子中没有被抵消
的电子磁极数最多,原子的总剩余磁性最强。而镍原子中自转没有被抵消的电子数量很少,所有它的磁性比较弱。
几个基本概念:
怎样表示物质磁性的强弱呢?为什么吸铁石并没有接触钢铁就可以吸引它?
在一块硬纸板的下面放两块磁铁,并且让它们的S极相对。纸板上面撒一些细的铁粉末。看会发生什么现象?铁的粉末会自动排列起来,形成一串串曲线的样子。其中,N极和S极之间的曲线是连续的,也就是说曲线从N极直至S极。而S极和S极之间的曲线互相排斥,不能融合和贯穿。这种现象说明,磁铁的磁极之间存在某种联系。因此,我们可以假想,在磁极之间存在着一种曲线,它代表着磁极之间相互作用的强弱。这种假想的曲线称为磁力线,并规定磁力线从N极出发,最终进入S极。这样,只要有磁极存在,它就向空间不断地发出磁力线,而且离磁极近的地方磁力线密,而远处磁力线稀疏。上图中铁粉末的排列形状就是磁力线的走向。
有了磁力线,我们就可以很方便地描述磁铁之间的相互作用。但是必须明白,磁力线是我们为了理解方便而假想的,实际上并不存在。在磁极周围的空间中真正存在的不是磁力线,而是一种场,我们称之为磁场。磁性物质的相互吸引等就是通过磁场进行的。我们知道,物质之间存在万有引力,它是一种引力场。磁场与之类似,是一种布满磁极周围空间的场。磁场的强弱可以用假想的磁力线数量来表示,磁力线密的地方磁场强,磁力线疏的地方磁场弱。单位截面上穿过的磁力线数目称为磁通量密度。
有了磁场的概念,我们便可以深入理解一些磁现象。例如,指南针之所有能够指示方向,实际上是由于指南针处于地球磁场中,地球的N极和S极分别对指南针的S极和N极的吸引力使得指南针转动,直至指南针的N极正好指向地球的S极(北极),指南针的S极指向地球的N极(南极)为止。在图中,H表示地球的磁场,绿线的箭头表示磁场的方向由N极指向S极。又如,如果把一个指南针和一根金属导线平行放置,再向导线内通电,那么,导线电流产生的磁场就会和指南针的磁场发生相互作用,使得指南针转动,直到它和导线垂直为止。
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