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這種現象叫超導現象。此條件下的物體叫超導體。
1.2 抗磁性 菲爾德兩位科學家發現,如果將超導體放在磁場中冷卻,則在材料電阻消失的同時,磁感應線將從超導體中排出,不能透過超導體,這種現象稱為抗磁性
2. 絕磁體
2.1 絕磁體的概念 把超導體放在磁場中冷卻,則在材料電阻消失的同時,磁感應線將從超導體中排出,不能透過超導體,這種現象稱為抗磁性。並將具有抗磁性的物質稱為絕磁體
2.2 深刻認知絕磁體的用途 絕磁體可以用來抵抗磁鐵產生的磁場相互產生的作用力,即用來隔絕磁場與磁場的作用力
3. 單名磁體的製造
用一絕磁體(1)形狀為球體且為實心,然後在球體表層規劃大小一致的表格,然後挖成一個個小格,向內深度大致為球體的二分之一,即形成一個多凹形球體,再將多個小磁鐵分別放入各小凹格內,且對外的磁極為同一磁極。由於球體為絕磁體,可以把各小磁鐵之間形成的磁場隔絕,所以磁場與磁場之間互不影響,且對外的磁極均為同一極,所以顯現出來的為單名磁極的性質,稱其為單名磁體
4. 單名磁體的用途
單名磁體可以解決很多能量問題,如:永動鍾,防撞器及其它種物體。也適用於提供空間扭曲時所需要的極大引力,並以此製造時間機器。
要將空間扭曲需要極大的引力,磁場力極大時,引力也極大。單名磁體可以解決以往達不到所需引力的難題。到達到所需引力時,空間扭曲,時間轉換。控制好了引力的大小和單名磁體運動的速度,就可以控制空間的扭曲程度,從而達到轉換時間多少的目的。 。 想看書來
第六章 磁的本質
第六章 磁的本質
在宏觀上,從地球、月球、行星到恆星、銀河系和河外星系,不可勝數的天體以及遼闊無垠的星際空間,都具有磁場,磁場對天體的起源、結構和演化都有著舉足輕重的影響
磁佔據著如此重要的地位,那麼磁的本質是什麼呢?
我們從宇宙中的觀測結果中研究。宇宙呈現以下結構,宇宙總質量(100%)≌重子+輕子()+熱暗物質(≤2%)+冷暗物質(≈20%)+暗能量(73%),而總密度Ω0=±,亦即恰好差不多等同於平直空間所要求的臨界密度。(這個公式的意思是,在整個宇宙中我們目前所看到的星系只佔整個宇宙的約 4%左右,其餘約96%的物質都是我們看不見、不瞭解的東西。)
宇宙學中,暗能量是指一種充溢空間的、具有負壓強的能量。按照相對論,這種負壓強在長距離類似於一種反引力。“暗能量”將呈現一些前所未有的一些全新的性質: 物質的狀態方程由P=W ρ n所表示,(其中P是壓力,ρ是密度,W是某一常數,n是某一數值),普通物質W≥0,P≥0,ρ≥0,這就意味著物質所產生的壓力錶現為正數、正值。而暗能量的狀態方程中的卻是,W = …1。這則意味著“暗能量”的壓力是負數、負值,壓力是正值時就是我們所長說的“壓力概念”,這很好理解,物質的密度越大壓力則越大,而負值的壓力就不是通常所說的壓力了,而是人們常說的“吸力”更為關鍵的是這種負壓力P卻“負”得很大,大的讓人不敢想象。
暗物質,之所以將其稱之為暗物質而不是物質就是因為它與一般的普通物質有著根本性的區別。普通物質就是那些在一般情況下能用眼睛或藉助工具看的見、摸得著的東西,小到原子、大到宇宙星體,近到身邊的各種物體遠到宇宙深處的各種星系。普通物質總是能與光或者部分波發生相互作用或者在一定的條件下自身就能發光、或者折射光線,從而被人們可以感知、看見、摸到或者藉助儀器可以測量得到,但是暗物質恰恰相反,它根本不與光發生作用更不會發光,因為不發光又與光不發生任何作用,所以不會反射、折散或散射光即對各種波和光它們都是百分之百的透明體。不與輻射耦合的暗物質,其微小的漲落在普通物質脫耦之前就放大了許多倍。在普通物質脫耦之後,已經成團的暗物質就開始吸引普通物質,進而形成了我們現在觀測到的結構。成年期星系中黑洞的質量與星系核球質量的比例相對固定,均為1比1000左右。這個固定比例表明,黑洞和核球透過某種互動方式影響著彼此的“成長”,問題是一方先誕生還是二者以一定比例相伴而生。核球是漩渦星系的中心部分,由眾多恆星和氣體組成,通常為球形。美國全國射電天文觀測臺、