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
Лекция 2.10 Магнетики. Намагничивание магнетиков. Вектор намагниченности. В веществе магнитное поле возбуждается не только электрическими токами, текущими по проводам, но и движением заряженных частиц внутри самих атомов и молекул. Поэтому результирующее поле в веществе является суперпозицией поля, созданного токами
В дальнейшем любое физическое тело, рассматриваемое с точки зрения его магнитных свойств, будет называться магнетиком. (Магнетики могут быть и диэлектриками и проводниками). Поскольку стационарные магнитные поля могут порождаться только движущимися электрическими зарядами, то происхождение дополнительного магнитного поля сязывают с незатухающими и неразрушаемыми кольцевыми токами (микротоками), циркулирующими внутри микрочастиц вещества (например, электроны вращаются вокруг атомных ядер по замкнутым орбитам). Впервые это положение как гипотеза было выдвинуто в 1820 г. А.Ампером. Эти микротоки (микроконтуры с токами) обладают магнитным моментом. В отсутствие внешнего магнитного поля микротоки ориентированы беспорядочно, вследствие чего создаваемое ими результирующее поле равно нулю. Под действием внешнего поля их магнитные моменты приобретают преимущественную ориентацию в одном направлении. Этот процесс называют намагничиванием магнетика. Для характеристики этого про цесса вводят величину, называемую вектором намагниченности ( или намагниченностью) – это суммарный магнитный момент единицы объема
где Намагничивание среды приводит к появлению так называемых токов намагничивания. (Обычные токи, текущие по проводам, называют токами проводимости). Для пояснения рассмотрим магнетик в форме прямого цилиндра, находящегося в магнитном поле, вектор индукции которого параллелен образующей цилиндра. На рис 2.10.1 показано сечение этого магнетика, перпендикулярное вектору индукции. Молекулярные токи в Теорема о циркуляции магнитного поля в веществе. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. При расчете циркуляции вектора
Можно показать, что циркуляция вектора намагниченности равна алгебраической сумме токов намагничивания, охватываемых этим контуром
Тогда Перенеся второе слагаемое из правой части в левую и приняв во внимание, что интегралы берутся по одному и тому же контуру, получим
Величину, стоящую в скобках под интегралом, называют напряженностью магнитного поля Таким образом, теорема о циркуляции магнитного поля в магнетиках гласит: циркуляция вектора
Заметим, что вектор напряженности вводят для упрощения расчета магнитных полей, поскольку циркуляция Мы уже знаем, что вектор намагниченности связан с создающим ее полем. Однако,
Скалярная безразмерная величина
где Принимая во внимание (2.10.8) для поля в бесконечном соленоиде, запишем
Граничные условия на границе магнетиков. При переходе через границу двух сред характеристики магнитного поля (так же как и электрического) изменяются. Для получения соотношения, связывающего векторы
Аналогично, из теоремы о циркуляции вектора
Диа-, пара-, ферромагнетики. По своим магнитным свойствам вещества можно разделить на слабомагнитные и сильно магнитные. К слабо магнитным относятся диамагнетики и парамагнетики, к сильномагнитным – ферромагнетики, антиферромагнетики и ферримагнетики. В пара- и диамагнетиках, не находящихся в магнитном поле, отсутствует намагниченность в любом малом объеме вещества. Они характеризуются однозначной зависимостью между вектором намагничивания и напряженностью магнитного поля (в слабых полях эта зависимость линейна. Парамагнетизм наблюдается у тех веществ, атомы которых обладают собственными магнитными моментами. Пока нет магнитного поля, атомы совершают беспорядочное тепловое движение и их магнитные моменты ориентированы беспорядочно. В этом случае тело не намагничено. В магнитном поле магнитные моменты атомов ориентируются преимущественно в направлении поля. Появляется намагничивание, которое усиливает внешнее поле. Однако это усиление невелико ( Механизм намагничивания, называемый диамагнетизмом, является универсальным, т.е. действует во всех веществах без исключения. Суть явления такова. Включение магнитного поля приводит к нарастанию магнитного поля в объеме вещества. Поэтому в веществе возникает индукционное электрическое поле (явление электромагнитной индукции будет рассмотрено далее). Оно воздействует на электроны, входящие в состав молекул, в результате чего движение электронов изменяется (возникают дополнительные индукционные токи). Это приводит к возникновению дополнительных магнитных моментов, причем результирующие дополнительные моменты направлены против внешнего магнитного поля, поскольку, согласно правилу Ленца, индукционные токи препятствуют изменению магнитного поля. Эти моменты должны были бы ослабить внешнее поле. Однако, этот эффект очень слаб и в чистом виде наблюдается только в диамагнетиках- веществах, в которых в отсутствие магнитного поля магнитные моменты молекул равны нулю (магнитные моменты заряженных частиц, входящих в состав молекул в сумме дают ноль). Такими веществами являются инертные газы, некоторые металлы (висмут, цинк, золото, медь и др.). На фоне ориентации во внешнем поле магнитных моментов молекул парамагнетиков он не заметен, как более слабый.
Доменное строение ферромагнетиков проявляется в магнитном гистерезисе (рис.2.10.2). При циклическом намагничивании зависимость намагниченности ферромагнетика от напряженности поля неоднозначна и нелинейна. При первичном намагничивании намагниченность растет и достигает насыщения (перестает меняться). Если затем уменьшать напряженность поля, то кривая пойдет не по первоначальному пути, а выше и при уменьшении напряженности до нуля наблюдается остаточная намагниченность. (Таким образом можно создать постоянный магнит). Для того чтобы размагнитить образец, необходимо приложить поле противоположного направления. Из выше сказанного следует, что магнитная проницаемость ферромагнетиков не является константой. Величина магнитной проницаемости достигает очень больших значений (порядка нескольких тысяч). При повышении температуры способность ферромагнетиков уменьшается. При некоторой температуре, называемой точкой Кюри, ферромагнитные свойства исчезают и ферромагнетик превращается в парамагнетик.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1324; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |