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) |
Лекция 12. Вещество в магнитном поле. Магнитные моменты атомов. Намагниченность вещества. Магнитная проницаемость. Физическая природа диа- и парамагнетизма. Ферромагнетики
Вещественные тела состоят из атомов, а в состав атомов входят движущиеся заряженные частицы - электроны и протоны. Внутриатомное движение этих частиц может быть подразделено на орбитальное и собственное, называемое ещё спиновым. Так, например, электрон в атоме вращается вокруг ядра, а также обладает собственным (внутренним) вращением. Каждое из этих вращательных движений может быть уподоблено некоторому круговому витку с током, магнитной характеристикой которого служит магнитный момент
Магнитный момент характеризует собственное (спиновое) вращение, как электрона, так и протона, а также и нейтрона, хотя последний является электрически незаряженной частицей. Таким образом, наличие магнитных характеристик (магнитных моментов) является неотъемлемой особенностью всех элементарных частиц, входящих в состав атомов. Соответственно, все вещественные тела могут, как создавать собственное магнитное поле, так и взаимодействовать с внешним магнитным полем. Мерой магнитных свойств вещества является магнитная проницаемость m, численно равная отношению индукции В магнитного поля в веществе к индукции Во магнитного поля в вакууме: m = В/Во В зависимости от величины магнитной проницаемости все вещества (их можно называть магнетиками) делятся на слабые, у которых магнитная проницаемость незначительно отличается от единицы, и сильные, у которых магнитная проницаемость много больше единицы. Слабые магнетики, в свою очередь, делят на: - диамагнетики, у которых магнитная проницаемость чуть меньше единицы и - парамагнетики, у которых магнитная проницаемость чуть больше единицы. При помещении вещества в магнитное поле оно, взаимодействуя с ним, "откликается" созданием собственного магнитного поля (то есть намагничивается). В слабых магнетиках собственное магнитное поле много меньше внешнего магнитного поля, и, в результате, суммарное магнитное поле в веществе незначительно отличается от внешнего (в отсутствии вещества). В диамагнетиках собственное магнитное поле, возникающее в результате взаимодействия вещества с внешним магнитным полем, направлено против внешнего поля, и в результате суммарное магнитное поле в диамагнетике меньше, чем в вакууме. Это соответствует значениям магнитной проницаемости меньшим единицы. У таких характерных диамагнетиков, как висмут, медь, вода, она составляет соответственно: 0,9996; 0,9999; 0,99999. Также, как и поляризация диэлектриков внешним электрическим полем, намагничивание магнетиков может осуществляться двумя основными способами, механизмами - деформационным и ориентационным. В результате того и другого способа образец вещества приобретает ненулевой результирующий магнитный момент. Мерой намагниченного состояния вещества выбирается величина Диамагнетизм в чистом виде наблюдается у веществ, атомы которых в отсутствие внешнего магнитного поля обладают нулевым результирующим магнитным моментом. Объяснение механизму взаимокомпенсации магнитных моментов совокупности электронов, входящих в атом, даёт квантовая механика.
В = mоmН = Во - В¢; В¢ = mоJ; В = mо(Н - J); m = В/Во = 1 – В¢/Во = 1 – J/Н
Индуцированные внешним магнитным полем магнитные моменты электронов и в целом намагниченность диамагнетика практически не зависят от температуры, что отличает диамагнетизм от пара- и ферромагнетизма. У ряда веществ, атомы которых обладают ненулевым магнитным моментом в отсутствие внешнего магнитного поля, диамагнитный эффект перекрывается и маскируется более сильным парамагнитным эффектом. К таким веществам относят вещества с нечётным числом электронов, например алюминий, щелочные металлы, вольфрам и другие. Магнитная проницаемость у парамагнетиков незначительно (на доли процента) больше единицы. У наиболее сильного парамагнетика - жидкого кислорода магнитная проницаемость равна 1,0034.
Схематически механизм намагничения парамагнетика представлен на рис. В = mоmН = Во + В¢; В¢ = mоJ; В = mо(Н + J); m = В/Во = 1 + В¢/Во = 1 + J/Н
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 964; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |