Магнитные свойства.ppt
- Количество слайдов: 13
Магнитные свойства веществ. Борисова, Бочарова, Боровикова. 11 -А
Всякое вещество является магнетиком, т. е. способно под действием магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться). По величине и направлению этого момента, а также по причинам, его породившим, все вещества делятся на группы.
Примерами диамагнетиков являются свинец, цинк, висмут (μ = 0, 9998); парамагнетиков — натрий, кислород, алюминий (μ = 1, 00023). Ферромагнетиков — кобальт, никель, железо (μ достигает значения 8⋅103).
Диамагнетики — вещества, — намагничивающиеся против направления внешнего магнитного поля. u Парамагнетики — вещества, которые Парамагнетики намагничиваются во внешнем магнитном поле в направлении внешнего магнитного поля. u Ферромагнетики — вещества, в которых ниже определённой критической температуры (точки Кюри) устанавливается дальний ферромагнитный порядок магнитных моментов. u
Магнитопроводы Все электротехнические устройства, использующие магнитные поля для преобразования энергии, обязательно имеют конструктивные элементы, изготовленные из ферромагнитного материала и предназначенные для проведения магнитного потока. Такие элементы называются магнитопроводы.
Функции B(H) имеют особое значение, т. к. только с их помощью можно исследовать электромагнитные процессы в цепях, содержащих элементы, в которых магнитный поток проходит в ферромагнитной среде. Эти функции бывают двух видов: кривые намагничивания и петли гистерезиса.
Магнитный гистерезис — явление зависимости вектора намагничивания и вектора напряженности магнитного поля в веществе не только от приложенного внешнего поля, но и от предыстории данного образца. Магнитный гистерезис обычно проявляется в ферромагнетиках — Fe, Co, Ni и сплавах на их основе. Именно магнитным гистерезисом объясняется существование постоянных магнитов.
Магнитные свойства минералов и горных пород - Совокупность свойств, характеризующих способность минералов и горных пород намагничиваться во внешнем магнитном поле. K основным характеристикам M. c. относятся Магнитная восприимчивость (k), Намагниченность (Is), точки Кюри (Tc) и Нееля (TN) и коэрцитивная сила (Hc).
Намагниченность любого вещества в магнитном поле J можно определить как отношение суммарного магнитного момента M материала к единичному объему V: J=M/V Намагниченность зависит от намагничивающего поля J=kм. H, А/м где kм – магнитная восприимчивость — безразмерная величина, характеризующая способность к намагничиванию данного вещества.
Магнитные свойства атомов Атомы представляют собой крошечные "гироскопы" и в магнитном поле прецессируют (как обычный волчок под влиянием вращающего момента, создаваемого силой тяжести) с частотой, которая может быть измерена.
Кроме того, на свободные заряженные частицы, движущиеся под прямым углом к линиям магнитной индукции, действует сила, как и на электронный ток в проводнике. Она заставляет частицу двигаться по круговой орбите, радиус которой дается выражением: R = mv/e. B, где m - масса частицы, v - ее скорость, e - ее заряд, а B - магнитная индукция поля.
Магнитные свойства ферромагнетиков существенно меняются при переходе к наноразмерам. По крайней мере, так утверждают испанские исследователи из Университета Аликанте, которые обнаружили, что магнетизм может даже исчезнуть в таких сильных магнитных материалах, как железо, кобальт, никель. Это явление, которое вытекает из взаимодействий электрон- электрон, и отсутствует в массовых количествах тех же материалов, теперь придется учитывать при разработке наноразмерных магнитных структур.
Магнитные свойства.ppt