Pourquoi la rupture d’un aimant transforme-t-elle en deux aimants séparés ?

Pourquoi la rupture d’un aimant transforme-t-elle en deux aimants séparés ?

Tout d'abord, il est important de comprendre qu'après la rupture d'un long aimant en deux parties dans le sens de la longueur, une paire de pôles N et S se forme naturellement au niveau de la fracture, et les polarités des deux extrémités de l'aimant initial restent inchangées. Quel que soit le nombre de parties brisées, la direction des lignes de champ magnétique à l'intérieur de l'aimant reste inchangée et la polarité ne change pas. Alors, pourquoi les deux moitiés de l'aimant ne peuvent-elles pas s'attirer l'une l'autre au niveau de la fracture ? En effet, la fracture n'est pas complètement brisée dans le plan et une surface courbe complexe se forme, de sorte que la direction du champ magnétique de la fracture est également une structure complexe. De plus, l'aimant est fracturé par une force externe, et le champ magnétique local au niveau de la fracture change également. Par conséquent, les deux aimants exercent une force d'attraction mutuelle et une force de répulsion latérale plus importante, difficile à rétablir.

Le champ magnétique n'est pas un plan, le diagramme du champ magnétique nous induit en erreur. En fait, il est tridimensionnel ! Il est omniprésent, donc je dirais que les gens dans un monde bidimensionnel ne peuvent pas comprendre les merveilles d'un monde tridimensionnel (essayez de trouver un cube et d'en dessiner chaque côté) ! Selon l'angle de longueur (haut et bas) de la bande magnétique, la latitude est attractive, et les autres (avant, arrière, gauche et droite) sont toutes répulsives. Il y a trop de surfaces répulsives à la fracture et trop peu de surfaces gravitationnelles, donc elles se repoussent.

Le magnétisme d'un aimant est une manifestation macroscopique du magnétisme atomique interne, qui provient du moment cinétique atomique, c'est-à-dire de la superposition du moment cinétique de spin et du moment cinétique orbital. Les aimants sont généralement constitués de matériaux ferromagnétiques tels que le fer, le cobalt, le nickel ou la ferrite. À l'intérieur d'un matériau ferromagnétique, le moment cinétique des atomes est orienté dans la même direction dans une région appelée « domaine magnétique ». Lorsque le matériau n'est pas magnétisé, le moment cinétique des atomes des différents domaines magnétiques est orienté aléatoirement, et le matériau ne présente pas de magnétisme macroscopique global ; (Grand domaine magnétique), le matériau présente un magnétisme macroscopique et est transformé en aimant. Une fois l'aimant terminé, l'orientation du moment cinétique de tous les atomes est sensiblement la même. La direction du moment cinétique est indiquée par une flèche. La direction indiquée par la flèche correspond au pôle N de l'aimant au niveau macroscopique, et la direction opposée à la flèche correspond au pôle S de l'aimant.

Section transversale et section verticale de l'aimant


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