![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Намагничивание магнетика
Если проводники с током находятся в какой-либо среде, то магнитное поле изменяется. Это означает, что вещество в магнитном поле намагничивается, т.е. само становится источником магнитного поля. Результирующее магнитное поле
Здесь под Молекулы вещества обладают собственным магнитным моментом (см. (33.8)), обусловленным внутренним движением зарядов. Каждому магнитному моменту соответствует элементарный круговой ток, создающий в окружающем пространстве магнитное поле. При отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты молекул ориентированы беспорядочно, поэтому обусловленное ими результирующее магнитное поле равно нулю. Равен нулю и результирующий магнитный момент вещества. Если вещество поместить во внешнее магнитное поле, то под действием этого поля магнитные моменты молекул приобретают преимущественную ориентацию в одном направлении, и вещество намагничивается – его суммарный магнитный момент становится отличным от нуля. При этом магнитные поля отдельных молекул не компенсируют друг друга, в результате возникает поле Иначе происходит намагничивание веществ, молекулы которых при отсутствии внешнего поля не имеют магнитного момента. Внесение таких веществ во внешнее поле индуцирует элементарные круговые токи в молекулах, и молекулы, а вместе с ними и все вещество приобретают магнитный момент, что также приводит к возникновению поля Для количественного описания намагничивания магнетиков вводят векторную величину - намагниченность, равную магнитному моменту молекул единицы объема магнетика:
где DV – элементарный объем в окрестности данной точки, Суммирование проводится по всем молекулам в объеме DV. Если во всех точках вещества вектор Вектор намагниченности
Ток, текущий по боковой поверхности цилиндра, подобен току в соленоиде и создает внутри него поле, магнитную индукцию В¢ которого можно вычислить, учитывая формулу (30.10) для N = 1 (соленоид из одного витка):
В¢ = m0
где I¢ - сила молекулярного тока, l - длина рассматриваемого цилиндра, а магнитная проницаемость m принята равной единице. С другой стороны, I¢ /l - ток, приходящийся на единицу длины цилиндра, или его линейная плотность, поэтому магнитный момент этого тока p = I¢ lS/l = = I¢ V/l, где V – объем магнетика. Если Р – магнитный момент магнетика объемом V, то намагниченность магнетика
J =
Сопоставляя (35.3) и (35.4), получим, что В¢ = m0J, или в векторной форме
Подставив выражения для
или
Намагниченность Для многих веществ направления Как показывает опыт, в изотропных магнетиках намагниченность прямо пропорциональна напряженности поля, вызывающего намагничивание, т. е.
где χ - безразмерная скалярная величина, называемая магнитной восприимчивостью вещества. Она зависит от рода магнетика и его состояния (температуры и т.д.). Для диамагнетиков χ < 0 (поле молекулярных токов противоположно внешнему полю), для парамагнетиков χ > 0 (собственный нескомпенсированный магнитный момент молекулярных токов совпадает с внешним полем). Используя формулу (35.8), выражение (35.6) можно записать в виде
где безразмерная величина
m = 1 + χ (35.10)
представляет собой магнитную проницаемость вещества. Выражение (35.9) представляет собой соотношение (30.9), записанное нами ранее. Так как абсолютное значение магнитной восприимчивости для диа- и парамагнетиков очень мало (порядка 10-4 - 10-6), то для них m незначительно отличается от единицы. Таким образом, для диамагнетиков χ < 0 и m < 1, для парамагнетиков χ > 0 и m > 1. Кроме этих магнетиков существуют ферромагнетики, у которых зависимость Направления напряженности поля
|