Студопедия

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)

Намагниченность веществ




МАГНЕТИКИ

 

Магнитное поле в конечном итоге создается движущимися зарядами. Естественными источниками движущихся зарядов являются атомы и молекулы, из которых состоят вещества. В определенных условиях вещество может являться источником магнитного поля. Более того, внешнее поле, воздействуя на вещество, может изменять его структуру и свойства. Магнитные свойства веществ весьма широко используются в практических целях и задачах.

Различные вещества в магнитном поле намагничиваются, то есть приобретают магнитный момент и сами становятся источниками магнитных полей. Результирующее магнитное поле в среде является суммой полей, создаваемых проводниками с током и намагниченной средой, и поэтому отличается от магнитного поля в вакууме.

Вещества, способные намагничиваться, называются магнетиками.

Для объяснения намагничивания тел используем модель, предложенную Ампером. Согласно этой модели, в толще вещества имеются молекулярные замкнутые токи, которым соответствуют магнитные моменты (рисунок 25).

 
 

 


 

Рисунок 25 Рисунок 26

В отсутствие магнитного поля магнитные моменты ориентируются хаотически (рисунок 26), и в целом вещество не имеет магнитного момента. При помещении вещества в магнитное поле на магнитные моменты молекул действует вращающий момент , под действием которого они ориентируются вдоль силовых линий . Ориентирующему действию внешнего поля препятствует тепловое движение молекул, стремящееся разбросать магнитные моменты молекулярных токов по всем направлениям. В результате действия двух факторов – магнитного поля и теплового движения в магнетике устанавливается некоторая преимущественная ориентация магнитных моментов вдоль поля, что и обуславливает намагничивание магнетика (рисунок 27). Мерой намагниченности магнетика является вектор намагничивания

, (43)

 

 
 

 

 


 

 

Рисунок 27 Рисунок 28

Рассмотрим магнетик, помещенный в бесконечный соленоид, создающий однородное магнитное поле (рисунок 28). Намагничивание сердечника происходит вследствие ориентации магнитных моментов молекулярных токов. При этом в толще вещества молекулярные токи компенсируются, только на поверхности магнетика остается нескомпенсированным ток IН, который называется током намагничивания.

Магнитный момент образца равен

. (44)

С другой стороны, согласно определению (43)

, (45)

где V=S - объем магнетика.

Приравнивая выражения (44) и (45), получаем

, (46)

то есть величина вектора намагничивания равна току намагничивания, приходящемуся на единицу длины магнетика.

Вектор намагничивания является основной величиной, характеризующей магнитное состояние вещества. Экспериментально установлено, что вектор намагничивания пропорционален индукции внешнего магнитного поля

, (47)

где c - магнитная восприимчивость, зависящая от природы магнетика, = 4p10-7 Гн/м – магнитная постоянная. Намагничивание магнетиков приводит к возникновению в них собственного магнитного поля , которое накладываясь на внешнее магнитное поле , создает некоторое результирующее поле . (48)

Для нахождения внутреннего поля поместим магнетик в однородное Рисунок 29

магнитное поле (рисунок 29).

Вследствие взаимодействия внешнего поля с магнитными моментами атомов на поверхности магнетика возникнет ток намагничивания IH. Индукцию на оси магнетика можно рассматривать как следствие протекания этого тока. С другой стороны магнетик можно рассматривать как бесконечно длинный соленоид, у которого индукция на оси равна произведению на суммарный ток его единицы длины. Ток намагничивания на единице длины магнетика численно равен вектору намагничивания М.Следовательно, можно записать (49)

В соответствии с формулами (47) и (49), находим индукцию результирующего поля

, (50)

где - магнитная проницаемость магнетика. По аналогии с электростатикой в теорию магнетизма вводится вспомогательный вектор , (51)

который называется напряженностью магнитного поля. Его величина зависит только от напряженности внешнего поля, напряженность характеризует индукцию, создаваемую внешним током (а не током намагничивания). С учетом (51) равенство (50) записывается в виде

. (52)

В скалярной форме . Сравним это выражение с формулой индукции на оси бесконечно длинного соленоида с магнетиком , где n - количество витков на единице длины соленоида. Из сравнения вытекает H = In. В СИ единицей напряженности является А/м.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 818; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.