楞次定律实验,如何用量子理论解释楞次定律的概念

一般对于磁场敏感的基本上都是金属 。因为金属核外电子排列更致密集中,而这种致密的排列使得外层电子的运动轨迹形成的能量扰动会影响内层电子都运动轨迹,内层电子会做出相应的响应机制,那就是阻止磁场的进一步扰动,这种阻碍表现出来为来拒去留 。
当施加外部磁场扰动,金属线圈的磁场受到扰动,使得外层核外电子形成特定运动轨迹,外层电子的特定运动轨迹势必影响内层电子的运动轨迹,内层电子会阻止这个事件都发生 。这种金属的特性与超导体是非常相似的 。铜、银、金,导电性好的,这种表现更为强烈,而铁的顺磁性,是因为铁原子内层电子排布有关,使得它只有顺磁性,同时导电性也是因为顺磁性磁阻使得导电性不好 。
超导体内部同时具有顺磁性与逆磁性相同大小的排布,也就是库柏对,所以未来使用常温超导体的磁体发动机性能更强大,而且没有正反向电流影响,可以输出更强大力矩 。
【楞次定律实验,如何用量子理论解释楞次定律的概念】量子化的解释:电子都是由正负电偶极子体组成,所以电子除了成对正负电偶极子还多了一个负电偶极子体,成对正负电偶极子体运动的能量扰动互相抵消,只有负电偶极子体的能量扰动形成磁场能量扰动,这个扰动方向与运动轨迹符合左右手定则 。外界磁体的核外电子定位排列运动形成的定向能量扰动,使得感应金属核外电子被定向扰动 。内层电子的库柏对,阻止任何磁场进入内部,但是同时也会阻止磁场突然减弱的变化 。这一点在超导体最明显,超导体对于外界磁体也是不远不近的 。也就是说内层电子既具有顺磁性排列,同时也具有逆磁性排列,同时这些成对内层核外电子同时同向自旋转 。而且不会互相碰撞干扰的 。

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