Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Напряженность магнитного поля. Диамагнетики и парамагнетики.
Напряженность магнитного поля [H] – это отношение магнитной индукции к магнитной проницаемости среды Напряженность магнитного поля – величина векторная. За единицу измерения напряженности магнитного поля в Международной системе единиц принят ампер на метр. Если в бесконечно длинном прямолинейном проводе ничтожно малого кругового сечения, помещенном в однородную среду, протекает ток в 2π ампера, то в точках магнитного поля, удаленных от оси провода на расстояние 1 метра, напряженность магнитного поля равна 1 а/м. Рассмотрим, как определяется направление магнитного поля для случая прямолинейного проводника и кольцевого тока. Напряжение магнитного поля прямолинейного проводника с током определяет правило правого винта: если винт ввинчивается так, чтобы он поступательно перемещался по направлению тока, то направление вращения его головки будет совпадать с направлением магнитных силовых линий. Напряженность магнитного поля в какой-либо точке оси МН кольцевого тока определяется по формуле
где I – ток в амперах; R – радиус кольца в метрах;
α – угол, составленный осью кольца и прямой линией, проведенной к средней линии кольца из данной точки. В центре кольца на его оси, где α = 90, напряженность магнитного поля определяется по формуле Направление магнитного поля внутри кольца определяется правилом буравчика: если вращательное движение буравчика совпадает с направлением тока в кольце, то поступательное движение буравчика совпадает с направлением магнитного поля внутри кольца. Напряженность магнитного поля внутри соленоида большой длины в точках на его оси определяется по формуле где W – число витков соленоида; l – длина соленоида в метрах; I – ток в амперах. Неаправление магнитного поля внутри соленоида определяется по правилу правой руки:если правую руку положить на соленоид так, чтобы четыре вытянутых пальца совпадали с направлением тока в нем, то отставленный большой палец покажет направление выхода магнитных силовых линий. Магнитные силовые линии выходят из северного полюса и замыкаются на южном.
Вещества, способные намагничиваться во внешнем магнитном поле, т. е. создавать собственное (внутреннее) магнитное поле самого вещества называются магнетиками. По своим магнитным свойствам магнетики подразделяются на слабомагнитные и сильномагнитные вещества. К слабомагнитным веществам относятся парамагнетики и диамагнетики. Основную группу сильномагнитных веществ составляют ферромагнетики. Слабо- и сильномагнитные вещества отличаются величиной относительной магнитной проницаемости μ. Для слабомагнитных веществ μ незначительно отличается от единицы: для парамагнетиков μ≥1, для диамагнетиков μ≤1. Кроме того, μ для слабомагнитных веществ не зависит от индукции того магнитного поля, в котором намагничиваются вещества. Для сильномагнитных веществ μ>>1 и зависит от . К парамагнетикам относятся кислород, окись азота, алюминий, платина, редкоземельные элементы, щелочные и щелочноземельные металлы и другие вещества. Парамагнетики намагничиваются во внешнем магнитном поле по направлению этого поля, т.е. внутреннее поле парамагнетика сонаправлено с внешним полем ( ↑↑ ) Для парамагнитных веществ μ зависит от температуры и убывает с повышением ее по закону: (4.13) где Т — термодинамическая температура, С — постоянная Кюри, характерная для данного вещества. Диамагнетиками являются инертные газы (гелий, аргон и др.), многие металлы (золото, цинк, медь, ртуть, серебро), вода, стекло, мрамор, многие органические соединения. Диамагнетики намагничиваются во внешнем магнитном поле против направления этого поля, т.е. ↑↓ . Для этих веществ относительная магнитная проницаемость не зависит от температуры. Пара- и диамагнетики в отсутствие внешнего магнитного поля не способны намагничиваться, т.е. в них не возникает внутреннее магнитное поле. К ферромагнетикам относится сравнительно небольшая группа твердых кристаллических тел — так называемых переходных металлов (железо, никель, кобальт), а также ряд сплавов. Ферромагнетики – это вещества, обладающие спонтанной намагниченностью, т.е. они обладают внутренним полем при отсутствии внешнего магнитного поля. Относительная магнитная проницаемость μ ферромагнетиков, в отличие от пара- и диамагнетиков, имеет весьма большие значения.
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-08; Просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы