근데 구울때 2000도 넘는온도면 철불순물이 날라간대 이러면 애초에 강자성체가 아니지 않아? - dc App
스피(huh44243)2023-09-19 19:53
답글
자석에 대면 자성다시 생길수 있다던데?
초전도치귀여워(dlalsdn444)2023-09-19 19:55
답글
자성이 다시 어떻게 생기지 흠..강자성이라고 할만한 물질이 날라갔는데..잘 모르겠네 - dc App
스피(huh44243)2023-09-19 19:56
답글
아 철이 날라가서 강자성체가 아니라고~?
합금이라서 무슨성질이 나올진 모르지않나?
초전도치귀여워(dlalsdn444)2023-09-19 19:58
답글
아 그런건가...ㅜㅜ에라이 모르겠다 - dc App
스피(huh44243)2023-09-19 19:58
강자성물질은 자기장에 의해 강하게 영향을 받는 물질을 말합니다. 이러한 물질은 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있어서 자기장을 생성하거나 자기장에 강하게 반응합니다. 강자성물질은 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있기 때문에 자기장을 생성하거나 자기장에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 강자성물질은 자기 저장 장치, 전자기기,
훅붕이 1(49.165)2023-09-19 21:20
강자성체지만 자화되지 않는 물질로는 아래와 같은 예가 있습니다:
1. 마그네트라이트(Magnetite): 마그네트라이트는 철(Fe), 산화 철(Fe3O4)로 구성된 강자성 미네랄입니다. 하지만 일반적으로 자화되지 않는 경우가 많습니다.
2. 마그네시아(Magnesia): 마그네시아는 마그네슘 산화물(MgO)로 구성된 물질로, 강자성체이지만 자화되지 않습
훅붕이 1(49.165)2023-09-19 21:21
강자성체는 일반적으로 극성을 가지지 않습니다. 극성은 분자나 물질의 구조에서 양성자와 음성자 사이의 불균형을 나타내는 것을 말합니다. 강자성체는 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있어서 자기장을 생성하거나 자기장에 강하게 반응하지만, 이는 물질 내부의 자기적인 특성에 기인한 것이며, 분자 구조의 극성과는 별개입니다.
따라서, 강자성체는 일반적으로 극성
훅붕이 1(49.165)2023-09-19 21:22
강자성체는 자석의 극성에 관계없이 달라붙을 수 있습니다. 강자성체는 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있어서 자기장을 생성하거나 자기장에 강하게 반응합니다. 따라서, 자석의 극성에 상관없이 강자성체는 자기장에 끌리거나 자기장에 붙을 수 있습니다.
예를 들어, 철, 니켈, 코발트와 같은 강자성체는 자기장에 끌려가거나 자기장에 붙을 수 있습니다. 이는 자
훅붕이 1(49.165)2023-09-19 21:24
답글
어..제가 묻는건 아래 사진보시면 거꾸로 둥둥 떠 있지 않나요? 이건 무슨 자성체로 설명 가능한지 궁금해서 물어본거에용
초전도치귀여워(dlalsdn444)2023-09-19 21:27
강자성체의 붙어있지 않는 면을 자석에 가까이 밀면 일반적으로는 달라붙지 않습니다. 강자성체는 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있어서 자기장을 생성하거나 자기장에 강하게 반응합니다. 그러나, 강자성체의 붙어있지 않는 면은 자기장에 의해 반대 방향으로 정렬되어 있기 때문에 자석에 달라붙지 않을 수 있습니다.
근데 구울때 2000도 넘는온도면 철불순물이 날라간대 이러면 애초에 강자성체가 아니지 않아? - dc App
자석에 대면 자성다시 생길수 있다던데?
자성이 다시 어떻게 생기지 흠..강자성이라고 할만한 물질이 날라갔는데..잘 모르겠네 - dc App
아 철이 날라가서 강자성체가 아니라고~? 합금이라서 무슨성질이 나올진 모르지않나?
아 그런건가...ㅜㅜ에라이 모르겠다 - dc App
강자성물질은 자기장에 의해 강하게 영향을 받는 물질을 말합니다. 이러한 물질은 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있어서 자기장을 생성하거나 자기장에 강하게 반응합니다. 강자성물질은 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있기 때문에 자기장을 생성하거나 자기장에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 강자성물질은 자기 저장 장치, 전자기기,
강자성체지만 자화되지 않는 물질로는 아래와 같은 예가 있습니다: 1. 마그네트라이트(Magnetite): 마그네트라이트는 철(Fe), 산화 철(Fe3O4)로 구성된 강자성 미네랄입니다. 하지만 일반적으로 자화되지 않는 경우가 많습니다. 2. 마그네시아(Magnesia): 마그네시아는 마그네슘 산화물(MgO)로 구성된 물질로, 강자성체이지만 자화되지 않습
강자성체는 일반적으로 극성을 가지지 않습니다. 극성은 분자나 물질의 구조에서 양성자와 음성자 사이의 불균형을 나타내는 것을 말합니다. 강자성체는 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있어서 자기장을 생성하거나 자기장에 강하게 반응하지만, 이는 물질 내부의 자기적인 특성에 기인한 것이며, 분자 구조의 극성과는 별개입니다. 따라서, 강자성체는 일반적으로 극성
강자성체는 자석의 극성에 관계없이 달라붙을 수 있습니다. 강자성체는 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있어서 자기장을 생성하거나 자기장에 강하게 반응합니다. 따라서, 자석의 극성에 상관없이 강자성체는 자기장에 끌리거나 자기장에 붙을 수 있습니다. 예를 들어, 철, 니켈, 코발트와 같은 강자성체는 자기장에 끌려가거나 자기장에 붙을 수 있습니다. 이는 자
어..제가 묻는건 아래 사진보시면 거꾸로 둥둥 떠 있지 않나요? 이건 무슨 자성체로 설명 가능한지 궁금해서 물어본거에용
강자성체의 붙어있지 않는 면을 자석에 가까이 밀면 일반적으로는 달라붙지 않습니다. 강자성체는 자기장에 높은 자기적인 특성을 가지고 있어서 자기장을 생성하거나 자기장에 강하게 반응합니다. 그러나, 강자성체의 붙어있지 않는 면은 자기장에 의해 반대 방향으로 정렬되어 있기 때문에 자석에 달라붙지 않을 수 있습니다.