자기장이 도입될 때 나타나는 반응 물질의 특정 유형은 각 물질의 자기 특성을 구성한다. 세 가지 기본 자기 속성이 있습니다. 두 가지 특성은 물질이 자기장에 의해 끌리는 반면 다른 특성은 물질이 자기장에 의해 약간 반발되도록합니다.
Paramagnetism은 diamagnetism보다 강합니다. 상자성 물질의 원자 구조는 상자성 물질이 외부 자기장에 약하게 끌리게 한다. 이 매력은 약하고 일시적입니다. 외부 자기장이 제거될 때, 물질은 그의 상자성 특성을 나타내지 않을 것이다. 알루미늄은 상자성 재료의 예이다.
강자성은 재료가 나타내는 가장 강력한 자기 특성입니다. 철과 같은 강자성 재료의 원자 구조는 외부 자기장이 적용될 때 높은 자기 인력의 영역을 생성하는 평행 한 방식으로 재료의 전자가 정렬되도록합니다. 이 영역을 도메인이라고합니다. 자기 인력은 이 영역에서 강하며, 강자성 물질은 외부 자기장이 제거된 후에 약간의 자성을 유지할 것이다.
영구 자석은 항상 자기 특성을 나타낸다. 영구 자석은 다른 특정 금속 합금 또는 세라믹 재료로 제조 될 수 있습니다. 이러한 물질은 자화 된 후에 자연적으로 자성을 잃지 않습니다. 냉장고 도어 자석은 영구 자석의 일반적인 예이다.
임시 자석은 자기장에 노출 될 때만 자기 특성을 표시합니다. 자기장이 제거되면 임시 자석은 자력을 잃습니다. 임시 자석은 종종 부드러운 철로 만들어집니다.
전자석은 임시 자석의 한 유형입니다. 전자석은 와이어가 물체의 끝 전류가 와이어에 인가될 때 감겨질 때 만들어진다. 와이어 루프는 강자성 물질이 코일의 중심에 놓일 때 강화되는 자기장을 생성한다. 자기장은 와이어에 더 많은 코일을 추가하거나 전류를 증가시킴으로써 더욱 강화될 수 있다. 무거운 리프팅 자석 크레인은 전자석의 예입니다.
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