![]() #вопрос #физика
Сходу не нагуглилось, поэтому спрошу тут: на скорость размагничивание материала влияет температура? Нагуглилось, что сами магнитные свойства падают с нагревом, но меня интересует постепенное размагничивание в некоторой температуре. Если мы понизим температуру, то размагничиваться будет медленней? Интуиция подсказывает, что да, но таких штуках интуиции лучше не доверять! 6 января в 13:53
|
![]() |
|
А вот ответ o1-mini:
Показать полностью
При абсолютном нуле температуры (0 К) большинство термических процессов, включая размагничивание материала из-за тепловых флуктуаций, прекращаются. Рассмотрим основные аспекты этого явления: 1. Термическое размагничивание: - При температуре 0 К тепловое движение атомов и электронов полностью прекращается. В таком состоянии материал находится в своем основном (наименьшем) энергетическом состоянии, и тепловые колебания, которые могут способствовать демагнетизации, отсутствуют. - Скорость термического размагничивания при абсолютном нуле теоретически равна нулю, поскольку отсутствуют тепловые механизмы, способные изменить магнитное состояние материала. 2. Квантовые механизмы: - Несмотря на отсутствие тепловых флуктуаций, существуют квантовые эффекты, такие как квантовые флуктуации или туннелирование спинов, которые могут приводить к изменению магнитного состояния даже при 0 К. - Однако эти эффекты, как правило, крайне слабы и проявляются только в определенных материалах и условиях. Скорость размагничивания из-за таких процессов также очень мала и часто пренебрежительно мала по сравнению с другими механизмами. 3. Идеализированные условия: - В реальных условиях достижение абсолютного нуля невозможно, и всегда присутствуют незначительные источники энергии (например, космическое излучение, дефекты в кристаллической решетке и др.), которые могут влиять на магнитные свойства материала. - В идеализированной теории при 0 К скорость размагничивания, вызванная только термическими процессами, равна нулю. Вывод: В теоретическом случае при абсолютном нуле температуры скорость размагничивания материала, обусловленная тепловыми процессами, составляет ноль. Однако в реальных условиях могут присутствовать другие факторы, которые влияют на магнитные свойства материала даже при очень низких температурах. |
![]() |
|
Asteroid
скорость размагничивания будет крайне низкой или даже нулевой Якобы. Потому что я предположу, что на это влияет ещё куча факторов. И чем ближе к абсолютному нулю или даже просто чем ближе к экстремально низким температурам, тем значимей неочевидные квантовые эффекты, которые при обычных температурах не работают. И эти эффекты могут сыграть как в минус, так и в плюс. Без понятия. А так всё сказанное самоочевидно, не понимаю, зачем это писать.Однако эти эффекты, как правило, крайне слабы и проявляются только в определенных материалах и условиях Например, при экстремально низких температурах. Ага.В реальных условиях достижение абсолютного нуля невозможно Оно невозможно даже в теории же, ну. |
![]() |
|
![]() |
|
Marlagram, вот-вот! О чём-то подобном я подозревал! Обычные постоянные магниты, похоже, или совсем не работают при низких температурах, или слишком здоровенные должны быть, судя по статье.
|
![]() |
Palladium_Silver46 Онлайн
|
Не моя тема но стало самому интересно так как навскидку не помню никакой зависимости имеено скорости размагничивания от температуры. Мне всегда казалось этот фазовый переход скачком, как бы как определение дельта функции.
Хотя не моя тема, надо освежить знания. Это все таки фазовый переход второго рода. Может есть что в работах Ландау-Гинзбурга(за это нобелевку получили), хоть там и про свойства сверхпроводимости больше. Из современных специалистов по физике конденсированного состояния знаю только Михаила Кацнельсона. Надо его блог глянуть. |
![]() |
|
Совершенно ВНЕЗАПНО в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=pJE2b7yaWOw говорится, что существует магнитный эффект Мпембы, когда более горячие парамагнетики при охлаждении быстрее превращаются в ферромагнетики, чем более холодные 0_0
|