是黄铜(铜锌合金)。
**的金属一般来说是铜合金了。生铜是不具有磁性的,以你的情况来分析,应该说这个金属的磁性不强。在制作铜合金的过程中,会有部分合金加入一些磁性材料来提升合金某方面的性能。具有磁性的金属为铁镍钴。这三种金属都是铜合金(部分)生产中需要加入的元素。
按照情况来说,应该不是加入了这几种元素,而是在熔炼过程带入的杂质,含量较低,因此不会容易出现火花。
室温组织
普通黄铜是铜锌二元合金,其含锌量变化范围较大,因此其室温组织也有很大不同。根据Cu-Zn二元状态图,黄铜的室温组织有三种:含锌量在35%以下的黄铜,室温下的显微组织由单相的α固溶体组成,称为α黄铜。
含锌量在36%~46%范围内的黄铜,室温下的显微组织由(α+β)两相组成,称为(α+β)黄铜(两相黄铜);含锌量超过46%~50%的黄铜,室温下的显微组织仅由β相组成,称为β黄铜。
应该可以
一首先明白那些东西可以被吸引
1矿物物的磁性,主要是由于矿物成分中含有铁、钴、镍、钛等元素所致
2对诸如Fe、Co、Ni等物质,在室温下磁化率可达10-3数量级,称这类物质的磁性为铁磁性。也可被被吸引
3Bi、Cu、Ag、Au有抗磁性 也会被吸引
所以饰品的鉴定不能拿个吸铁石就可以鉴定真伪的
要不然就不用 粉碎鉴定过
、
不能,磁铁是能吸引铁、钴、镍或铁氧体的物质 这一定义就说明了磁铁的性质就只能吸引铁、钴、镍或铁氧体
再看磁铁的原理
物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。
铁、钴、镍或铁氧体等铁磁类物质有所不同,它内部的电子自旋可以在小范围内自发地排列起来,形成一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴。铁磁类物质磁化后,内部的磁畴整整齐齐、方向一致地排列起来,使磁性加强,就构成磁铁了。磁铁的吸铁过程就是对铁块的磁化过程,磁化了的铁块和磁铁不同极性间产生吸引力,铁块就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。我们就说磁铁有磁性了。(以上内容大学物理有教 不好理解)
总之就记住磁铁就是吸引铁、钴、镍或铁氧体的物质
因为这些都是称为铁磁质 其他都是顺磁质或抗磁质 不能说磁铁不能吸引他们只能说磁力很弱 无法表现出来
月球被地球吸引确切说应是相互吸引 这是由于万有引力 而磁力通常是万有引力的几千甚至几万倍
参考资料:
1、铜事实上也是能被吸引的,但是,通常情况下的铜的磁通性和剩磁能力太差了,以至于我们根本感觉不出来而已。
2、能被磁铁吸引的物质,必须拥有良好的磁通性和剩磁能力。铁就是很常见的,当然钕化硼这些也是具有这种特性的。
3、磁铁是能吸引铁、钴、镍或铁氧体的物质,这一定义就说明了磁铁的性质就只能吸引铁、钴、镍或铁氧体,再看磁铁的原理物质大都是由分子组成的,分子是由原子组成的,原子又是由原子核和电子组成的。在原子内部,电子不停地自转,并绕原子核旋转。电子的这两种运动都会产生磁性。但是在大多数物质中,电子运动的方向各不相同、杂乱无章,磁效应相互抵消。因此,大多数物质在正常情况下,并不呈现磁性。
铁、镍、钴等金属。磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。
将条形磁铁的中点用细线悬挂起来,静止的时候,它的两端会各指向地球南方和北方,指向北方的一端称为指北极或N极,指向南方的一端为指南极或S极。
如果将地球想像成一块大磁铁,则地球的地磁北极是指南极,地磁南极则是指北极。磁铁与磁铁之间,同名磁极相排斥、异名磁极相吸引。所以,指南针与南极相排斥,指北针与北极相排斥,而指南针与指北针则相吸引。
扩展资料:
磁力对所有的金属都会产生作用力的,会被吸铁石强烈吸引的叫做铁磁体。金属整体的电子是按照大“分子”轨道整体排列的。可以用对称性原理还原成两个金属原子之间的分子轨道,它们性质相同。这时会发现,这本身是轨道能量级别和自旋相斥两种规律同时作用,铁会有几个不成对的电子。
非永久性磁铁加热到一定的温度会突然失去磁性,这是由于组成磁铁的众多“元磁体”之排列从有序到无序所引起的;失去磁性的磁铁放入到磁场中,当磁化强度达到某一数值,它又被磁化,“元磁体”之排列又从无序到有序。
主要的作用:移动物体,固定物体或抬升物体。
所需磁铁的形状:圆片形,圆环形,方块形,瓦片形或特殊形状。
所需磁铁的尺寸:长,宽,高,直径及公差等等。
所需磁铁的吸力,期望价格及数量等等。
指南针就是根据磁铁的性质发明的。
参考资料:
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