科学效应和现象详解1、X射线(X-Rays)波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射
由德国物理学家W
伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线
1埃的称超硬X射线,在0
1~1埃范围内的称硬X射线,1~10范围内的称软X射线
射线具有很强的穿透力,医学上常用作透视检查,工业中用来探伤
长期受X射线辐射对人体有伤害
X射线可激发荧光、使气体电离、使感光乳胶感光,故X射线可用电离计、闪光计数器和感光乳胶片等检测
晶体的点阵结构对X射线可产生显著的衍射作用,X射线衍射法已成为研究晶体结构、形貌和各种缺陷的作用手段
2、安培力(Ampere’sforce)它是指磁场对电流的作用力(F)
一段通电直导线放在磁场中,通电导线所受力的大小和导线的长度(L)、导线中的电流强度(I)、磁感应强度(B)以及电流方向和磁场方向之间的夹角(θ)的正弦成正比
F=KLIBsinθ3、巴克豪森效应(Barkhsuseneffect)1919年,巴克豪森发现铁的磁化过程的不连续性,铁磁性物质在外场中磁化实质上是它的磁畴存在逐渐变化的过程,与外场同向磁畴不断扩大,不同向的磁畴逐渐减小
在磁化曲线的最陡区域,磁畴的移动会出现跃变,尤其硬磁材料更是如此
当铁受到逐渐增强的磁场作用时,它的磁化强度不是平衡地而是以微小跳跃的方式增大的
发生跳跃时,有噪声伴随着出现
如果通过扩音器把它们放大,就会听到一连串的“咔嗒”声
这就是“巴克豪森效应”
后来,当人们认识到铁是一系列小区域组成,而在每个小区域内,所有的微小原子磁体都是同向排列的,巴克豪森效应才最后得到说明
每个独立的小区域,都是一个很强的磁体,但由于各个磁畴的磁性彼此抵消,所以普通的铁显示不出磁性
但是当这些磁畴受到一个强磁场作用时,它们会同向排列起来,于是铁便成为磁体
在同向排列的过程中,相邻的两个磁畴彼此摩擦并发生振动,噪声就是这样产生的