그들은 존재하지 않습니다. 자기 monopoles 존재할 수 있습니다. 그러나 우리는 자연적으로 일어난 일을 발견하지 못했습니다.
전자석의 경우, 전류가 흐르는 구리 코일 인 포인트 충전을 이동시켜 자기장을 생성합니다.
영구 자석의 경우 음 ... 이보다 약간 더 복잡합니다. 원자의 양자 구조를 살펴보면 더 중요한 것은이 원자에있는 전자의 거동입니다. 그것은 그것의 스핀과 궤도 운동량에 의존하고 ... 그리고 자기 모멘트에 미치는 영향. 이론적으로, 대상의 모든 전자가 같은 방향으로 회전하고 모든 재즈가 회전하면 자기 단극이 형성됩니다. 그러나 물체의 구조는 불안정합니다. Pauli 배제 원칙을 확인하십시오.
단극 자석이 아닌 이유는 자석 내부의 분자 특성에 의해 결정됩니다.
우리는 와이어가 통전 될 때 와이어를 따라 분포 된 일련의 동심원 자계가 생성된다는 것을 모두 알고 있습니다. 자기장의 방향은 암페어의 규칙에 의해 결정될 수 있습니다.
영구 자석의 자기장 형성의 원리에 관해서는,
전류계 분자 전류
이 가설은 통전 된 와이어가 자기장을 생성하기 때문에 움직이는 전자가 공간에서 자기장을 여기시킬 것이라고 설명합니다.
자기 대응은 충격과 물리적 인 자성으로 구성되며, 교환은 가상의 자기장을 구성합니다. 물리 자기 및 가상 자기장은 상호 유도 될 수있다. 충격은 같은 몸체의 앞과 뒤에 있기 때문에 교환기는 같은 몸체의 앞면과 뒷면이기도합니다 (험담 구조 참조). 자석의 두 극성은 실제로는 앞면과 뒷면으로 볼 수 있습니다. 비록 하나의 자석이 많은 자극의 조합에 의해 형성된다.
그러나 각 극의 구조가 동일하기 때문에 이들의 공동 배열은 단일 극과 동일한 양극 및 음극의 극성을 생성합니다. 이들의 순방향 및 역방향 조합은 서로 상쇄한다.
자석은 아무리 작거나 작게 자르더라도 항상 두 개의 자극으로 완고하며 북극과 남극에있는 "자기 단극"을 본 적이 없습니다.
유명한 영국의 물리학 자 디락 (Dirac)은 자기 monopole과 양자 역학의 Schrödinger 방정식이 조화롭게 존재할 수 있음을 증명했다고합니다. 이론적으로, 사실상 자기 monopoles있을 수 있습니다. 나는 과학자들이 조기에이 문제를 극복하기를 희망한다.
비유하자. 봄이 뻗은 후에, 그것은 중간에서 잘립니다. 힘의 변화를 분석해 봅시다. 잘라 내기 전에 중간 힘이 균형을 이루고 양쪽 끝의 힘이 반대입니다. 절단 후, 중간 절단은 끝과 반대되는 힘을 생성하고, 크기는 절단 전에 두 끝의 절반입니다.
이것은 실제로 힘의 상대적 상대성, 즉 힘의 변화의 기준점이라는 것을 알 수 있습니다. 자석이 끊어지면 기준점을 새로운 중심점으로 이동시켜야합니다.
더 많은 요인이 있지만, 바라건대 이것은 당신에게 자기 monopole에 대한 통찰력을 줄 것이다.












































