Magnetismul magnetului nu este atât de ușor de eliminat, deci este mai probabil ca magnetul să se schimbe brusc de la starea de magnetizare la structura externă după o stimulare bruscă a câmpului extern sau a altor stimuli mecanici și termici. Dar, în plus față de această schimbare bruscă, există încă un efect de entropie, cred că, probabil, semnificația din spatele tău este de fapt să știi dacă efectul entropiei domină. Pentru materialele feromagnetice, trebuie subliniat faptul că, atunci când discutăm despre problema feromagnetismului, nu luăm în considerare partea de entropie, deoarece feromagnetica conține, de asemenea, corelații pe o rază mai lungă de timp, o rotire mai puternică între ele. Funcție, deci este mai probabil ca magnetul să fie doar într-o stare înghețată și nu ca un cristal lichid, care în cele din urmă domină întreaga tranziție de fază prin orientare. Există multe tipuri diferite de materiale magnetice, dar deoarece prezintă proprietăți magnetice, există tendința de a avea o anumită orientare în ele. Astăzi știm că acest lucru este cauzat în principal de impulsul orbital orbitar al electronilor (și uneori de nucleul), de impulsul de rotație și așa mai departe. După ce materialul este magnetizat, au avut loc unele schimbări minunate. Intuitiv, este magnetic. Privind cu atenție, materialul este o stare dezordonată (toate direcțiile sunt identice, acest lucru este izotrop, acest caz poate fi imaginat ca o minge), acum există o anumită direcționalitate (există o direcție specială, aceasta este o anizotropie, această situație este similar cu un băț), evident, simetria mingii este mai abundentă decât simetria stickului. Apoi, procesul de magnetizare este reducerea simetriei, care se numește de obicei ruperea simetriei. În general, atunci când se utilizează această stare de magnetizare, energia sistemului va fi relativ mică (sau chiar foarte scăzută), dar acesta este doar un aspect al problemei. Gândiți-vă la exprimarea energiei libere: F = U-TS, noi Se speră că energia liberă va scădea, deși este important să se ia în considerare reducerea energiei, dar dacă temperatura crește treptat, creșterea entropiei sistemului poate reduceți, de asemenea, energia liberă. Creșterea entropiei corespunde unei creșteri a numărului de stări în starea microscopică, adică o creștere a numărului de state în orientare poate duce la o scădere a energiei libere. Pe scurt, atunci când temperatura este relativ ridicată, magnetul poate permite mai multe tipuri de orientări, unul dintre motivele care poate provoca slăbirea magnetică. Dar acest efect este foarte diferit pentru diferite materiale magnetice. Atunci când intensitatea interacțiunii dintre momentele magnetice este suficient de puternică (U domină), efectul efectului de entropie (TS) poate fi de fapt foarte slab. De fapt, acesta este, de asemenea, cazul. În general, această parte a efectului entropiei nu poate fi principalul factor al problemei dispariției magnetismului magnet în ceea ce numim de obicei temperatura normală.



















