Статью подготовили специалисты образовательного сервиса Zaochnik.
Магнитное поле в веществе
Содержание:
- 06 октября 2023
- 10 минут
- 1205
Исходя из исследований, выявлено, что любое вещество может обладать основными магнитными свойствами поля. При размещении двух витков с токами в определенную среду можно проследить за изменением между этими токами. Опыт говорит о том, что индукция магнитного поля, создаваемая ими же в веществе, отличается от магнитного поля, созданного в вакууме.
Чем создается магнитное поле
О наличии магнитных свойств веществ можно судить по магнитным свойствам атомов или элементарных частиц. У нейтронов и протонов они в раз слабее, поэтому свойства определяют электронами. Важное свойство электрона – наличие электрического и собственного магнитного полей.
Создание магнитного поля электрона проходит за счет движения частиц по орбите вокруг ядра. Это явления сравнивается с круговым микротоком. Благодаря этому спиновые и магнитные поля отличаются большим количеством магнитных свойств.
Парамагнетики и диамагнетики
Каждое из веществ имеет ряд слабовыраженных и сильновыраженных отличительных характеристик.
Наличие пара- или диамагнетизма обусловлено поведением орбит на внешнем магнитом поле. Диамагнитные вещества при отсутствии внешнего поля имеются собственные магнитные и создаваемые орбитальным движением электронов поля. Они считаются скомпенсированными.
Диамагнетизм связан с действием силы Лоренца на электронные орбиты. При ее воздействии происходит изменение характера орбитального движения электронов и нарушение компенсации магнитных полей. При этом возникает собственное магнитное поле и направляется против индукции внешнего.
Атомы парамагнитных веществ отличаются тем, что имеется неполная скомпенсированность электронов. Тогда атом находится в небольшом круговом токе. Если внешнее поле отсутствует, тогда микротоки произвольны, а суммарная индукция равняется нулю. При его ориентирующем действии миктротоки действуют таким образом, что поля имеют то же направление, что и индукция внешнего поля.
Так как существует тепловое движение атомов, ориентация микротоков не может быть полной. При усилении внешнего поля возрастает ориентационный эффект, тогда индукция собственного магнитного поля растет прямо пропорционально индукции внешнего. Полная индукция состоит из индукции внешнего и собственного магнитных полей, возникающих при намагничивании.
Намагничивание парамагнетиков сравнивают с поляризацией полярных диэлектриков. Аналога для диамагнетизма среди электрических свойств вещества не существует. Диамагнитные свойства присущи атомам любых веществ. Но они могут быть замаскированы с помощью парамагнитного эффекта. Еще в г. М. Фарадеем было открыто явление диамагнетизма.
Ферромагнетики
Их магнитная проницаемость располагается в пределе .
Данная группа рассматривает такие элементы, как железо, никель, кобальт, галодоний. Самая большая магнитная проницаемость имеется у железа, отсюда и название группы ферромагнетиками. Они могут относится к разным сплавам с ферромагнитными элементами. В технике применяют такие известные ферромагнитные материалы, как ферриты.
Для ферромагнетиков существует определенная температура (точка Кюри), превысив которую, вещества теряют свойства магнитного поля и становятся парамагнетиками. Для железа такая точка равняется градусам Цельсия, для кобальта градусов, никеля .
Первые могут полностью размагничиваться при наличии нулевого внешнего магнитного поля. К таким веществам относят железо, электротехническую сталь и некоторые сплавы. Они применимы для приборов переменного тока с непрерывным перемагничиванием.
Вторые сохраняют намагниченность при удалении из магнитного поля. К таким металлам относят углеродистую сталь и специальные сплавы. Данные материалы актуальны для изготовления постоянных магнитов.
Магнитная проницаемость
Магнитная проницаемость – величина непостоянная, причем зависит от индукции внешнего поля . Данная зависимость наглядно изображена на рисунке Таблицы используются для приведения максимальных значений магнитной проницаемости.
Рисунок Типичная зависимость магнитной проницаемости ферромагнетика от физики индукции внешнего магнитного поля в веществе.
Непостоянство магнитной проницаемости указывает на нелинейную зависимость индукции магнитного поля в ферромагнетике от внешнего магнитного поля.
На рисунке наглядно представлена зависимость в виде кривой намагничивания с петлей сложной формы, называемой петлей гистерезиса.
Рисунок Петля гистерезиса ферромагнетика. Стрелками указано направление процессов намагничивания и размагничивания ферромагнитного образца при изменении индукции внешнего магнитного поля.
Чем создается магнитное поле постоянного магнита. Намагничивание
На вышеуказанном рисунке видно, что говорит о магнитном насыщении, то есть достижение максимальной намагниченности образца.
При уменьшении магнитной индукции внешнего поля и доведения до нулевого значения ферромагнетик сохраняет остаточную намагниченность, тогда поле внутри образца будет равняться . Благодаря остаточной намагниченности создаются постоянные магниты.
Продолжение процесса перемагничивания указывается с помощью стрелок, как обозначено на рисунке
Ферромагнетизм можно понять только при использовании основ квантовых представлений. Его качество определяется наличием спиновых полей электронов.
Чем создается постоянное магнитное поле
При наложении внешнего магнитного поля образуется смещение границ доменов с их увеличением по внешнему полю. Увеличение индукции говорит о том, что произойдет возрастание индукции намагниченного вещества.
Рисунок явно показывает процесс намагничивания ферромагнитного образца.
Рисунок Намагничивание ферромагнитного образца. .
Навигация по статьям