КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Магнитное поле в веществе
DB I r
A
Рис.4 Из (1) следует, что величина напряженности магнитного поля в точке, удаленной на расстояние r от элемента тока, равна:
где Направление вектора напряженности магнитного поля перпендикулярно к dl и r, т.е. перпендикулярно к плоскости, содержащей оба эти вектора. Это направление подчиняется правилу правого буравчика: направление магнитного поля совпадает с направлением движения конца рукоятки буравчика с правой нарезкой, движущегося поступательно в направлении тока. Так, например, если ток течет вертикально сверху вниз (Рис 5.), то правый буравчик нужно вращать по часовой стрелке (глядя сверху), а конец его рукоятки, находящийся в точке А, будет двигаться при этом от чертежа к читателю; так будет направлено и магнитное поле в точке B. Формулы (1) и (2), выражающие напряженность магнитного поля элемента тока, носят название закона Био-Савара-Лапласа.
Всякое вещество под действием магнитного поля приобретает магнитный момент - намагничивается. Поэтому всякое вещество является магнетиком. Намагниченное вещество создаёт свое поле
Для поля
Механизм намагничения Молекулы многих веществ обладают собственным магнитным моментом. Каждому магнитному моменту соответствует элементарный круговой ток, создающий в окружающем пространстве магнитное поле. При отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты молекул ориентированы беспорядочно, поэтому магнитное поле в среднем равно нулю. Если вещество поместить во внешнее магнитное поле, то магнитные моменты молекул приобретают ориентацию преимущественно в одном направлении и вещество намагничивается. Если молекулы вещества в отсутствии внешнего магнитного поля не имеют магнитных моментов, то при внесении во внешнее магнитное поле в молекулах индуцируются элементарные круговые токи (молекулярные токи) и молекулы вещества приобретают упорядоченный магнитный момент. Большинство веществ намагничиваются слабо. Сильными магнитными свойствами обладают только ферромагнитные вещества: железо, никель, кобальт и их сплавы. Степень намагничения магнетика характеризуется магнитным моментом единицы объёма. Эту величину называют намагниченностью и обозначают
где Намагниченность можно определить и так:
где Токи намагничения. Рассмотрим цилиндр из однородного магнетика, намагниченность
Циркуляция вектора Вначале убедимся, что для стационарного случая и произвольной поверхности:
Для доказательства вычислим алгебраическую сумму токов охватываемых
Пусть каждый молекулярный ток равен
где n - концентрация молекул. Подставив выражение для dV получим
Здесь учтено, что Если магнетик неоднородный, то ток намагничивания пронизывает весь объем, а не только поверхность. Дифференциальная форма уравнения получается с помощью теоремы Стокса:
Магнитомеханические явления Найдём величину магнитного момента создаваемого током электрона pm в атоме. Пусть электрон движется со скоростью v по орбите радиуса r. Через площадку, расположенную в любом месте на пути электрона, переносится в единицу времени заряд eν, где е – заряд электрона, а ν – число оборотов в секунду. Следовательно, движущийся по орбите электрон образует круговой ток силы
так как Момент обусловлен движением электрона по орбите, вследствие чего называется орбитальным магнитным моментом. Направление Движущийся по орбите электрон обладает так же моментом импульса
где Вектор Отношение магнитного момента и механического для элементарной частицы называется магнитомеханическим ( или гиромагнитным) отношением. Для электрона оно равно
где знак минус указывает на то, что направления моментов противоположны. Вследствие вращения электрона вокруг ядра атом оказывается подобным волчку. Это обстоятельство лежит в основе магнитомеханических явлений, заключающихся в том, что намагничение магнетика приводит к его вращению и, наоборот, вращение магнетика вызывает его намагничивание. Теорема о циркуляции вектора В магнетиках, помещенных во внешнее магнитное поле, возникают токи намагничивания, поэтому циркуляция вектора
где В общем случае определение токов
Величину, стоящую под интегралом в скобках, обозначают буквой
Величину Итак, есть некоторый вспомогательный вектор
Эта формула выражает теорему о циркуляции вектора Правило знаков для токов то же, что и в случае циркуляции вектора Единицей величины Дифференциальная форма теоремы о циркуляции вектора
т. е. ротор вектора Заметим, что вектор 1) представляет собой комбинацию двух совершенно различных величин 2) зависит, вообще говоря, от всех токов — и от токов проводимости, и от токов намагничивания Однако важное свойство вектора
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 568; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |