صفر باشد زیرا تعداد ممان های مغناطیسی برابر با جهت بالا و پایین وجود دارد. اعمال یک میدان مغناطیسی، H، به موازات محورهای آسان مولکول ها، یک گشتاور مغناطیسی خالص را القا می کند (به معادله (1) مراجعه کنید)، که افزایش می یابد. (1) با دما به عنوان انتقال چرخش بیشتر و بیشتر بین دو چاه از ارتفاع مانع ناهمسانگردی رخ می دهد. این مغناطیسی ZFC است. در دمایی که فرکانس انتقال برابر معکوس زمان پنجره آزمایشی است (ثانیه در اندازهگیریهای dc)، مغناطش ZFC به حداکثر مغناطیسی تعادلی میرسد. این به اصطلاح دمای مسدود کننده، Tb است. در دماهای بالاتر، TB، مغناطش به دنبال قانون کوری ویس (وابستگی 1/T) کاهش مییابد، که مطابق با رفتار سوپرپارامغناطیس است، و مغناطش در مقابل میدان تابع بریلوئن است. اگر نمونه از سوپرپارا سرد شود (2) حالت مغناط نمایندگی تعمیر کامپیوتر در اصفهان یسی در حضور منحنی FC میدان مغناطیسی، هر دو منحنی، ZFC و FC، تا زمانی که Tb منطبق هستند. در زیر Tb، FC از منحنی ZFC جدا میشود و وابستگی 1/T را نشان میدهد اگر زمان اندازهگیری اجازه میدهد مغناطیسی در هر دما در حالت تعادل باشد. با این حال، در واقعیت، FC اندازه گیری شده تعادل نیست، بنابراین، وابستگی 1/T را از دست می دهد (شکل 1 را ببینید). یعنی در زیر Tb مسدود شدن گشتاورهای مغناطیسی برای مدت زمان بیشتر از زمان اندازه گیری اتفاق می افتد و هر دو پدیده آرامش و هیسترزیس مشاهده می شود. علاوه بر این، اگر نمونه در دمای T Tb در حالت تعادل باشد، نمایندگی تعمیر کامپیوتر در اصفهان هر گونه تغییر میدان مغناطیسی مغناطیسی را القا می کند، که تا رسیدن به مقدار تعادل جدید خود به زمان بستگی دارد. فاصله زمانی که در طی آن آرامش مشاهده می شود به دما بستگی دارد. در صورتی که ارتفاع مانع ناهمسانگردی برای همه مولکولهای نمونه دقیقاً یکسان باشد، قانون آرامش نمایی است.