Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Магнетики. Намагниченность. Связь индукции и напряженности магнитного поля в магнетике. Магнитная проницаемость и восприимчивость



При рассмотрении магнитного поля в вакууме, естественно, не учитывался характер взаимодействия магнитного поля с веществом (ввиду отсутствия последнего). Если же в магнитное поле, создаваемое свободными движущимися зарядами, попадает кусок вещества, возникает взаимодействие поля свободных зарядов с молекулами данного вещества. Для описания этого взаимодействия каждой молекуле вещества стали приписывать некоторый магнитный момент, а реакция совокупности молекул вещества на внешнее магнитное поле характеризуется вектором намагниченности:

(110)

Рис. 142.

Вектор намагниченности – физическая величина, численно равная суммарному магнитному моменту всех молекул, заключенных в единице объема. Под действием внешнего магнитного поля, магнитные моменты молекул вещества будут в той или иной степени изменятся и поворачиваться, подобно тому, как ориентируется виток с током во внешнем магнитном поле.

Тогда по принципу суперпозиции результирующее поле в веществе будет складываться из внешнего магнитного поля , созданного свободными движущимися зарядами или токами вне вещества, и собственного (наведенного) магнитного поля , возникающего как реакция вещества на внешнее магнитное поле:

, (111)

где - индукция магнитного поля в вакууме, а – намагниченность.

Эксперименты свидетельствуют о том, что для большинства веществ намагниченность линейно связана с напряженностью внешнего поля, т.е., чем больше напряженность внешнего поля, тем больше величина вектора намагниченности. После всех подстановок получим формулу:

, (112)

где - магнитная проницаемость вещества,

(113)

где – магнитная восприимчивость вещества.

Магнитомеханические явления

Вследствие вращения вокруг ядра электрон оказывается подобным волчку. Это обстоятельство лежит в основе так называемых магнитомеханических явлений, заключающихся в том, что намагничение магнетика приводит к его вращению и, наоборот, вращение магнетика вызывает его намагничение. Существование первого явления было доказано экспериментально Эйнштейном и де Хаасом, второго – Барнетом.

В основе опыта Эйнштейна и де Хааса лежат следующие соображения. Если намагнитить стержень из магнетика, то магнитные моменты электронов установятся по направлению поля, а механические моменты – против поля. В результате суммарный механический момент электронов станет отличным от нуля (первоначально вследствие хаотической ориентации отдельных моментов он был равен нулю). Момент импульса системы стержень + электроны должен остаться без изменений. Поэтому стержень приобретает момент импульса, и, следовательно, приходит во вращение. Изменение направления намагниченности приведет к изменению направления вращения стержня.

Механическую модель этого опыта можно осуществить, посадив человека на вращающийся стул и дав ему в руки вращающееся массивное колесо. Повернув колесо осью вверх, человек приходит во вращение в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Повернув колесо осью вниз, человек начинает вращаться в другую сторону.

Опыт Эйнштейна и де Хааса осуществлялся следующим образом (Рис. 143.). Тонкий железный стержень подвешивался на упругой нити и помещался внутрь соленоида. Закручивание нити при намагничивании стержня постоянным магнитным полем получалось весьма малым. Для усиления эффекта был применен метод резонанса – соленоид питался переменным током, частота которого подбиралась равной собственной частоте механических колебаний системы. При этих условиях амплитуда колебаний достигала значений, которые можно было измерить, наблюдая смещения светового зайчика, отраженного от зеркальца, укрепленного на нити. Из данных опыта было вычислено магнитомеханическое отношение, которое оказалось равным – (e/m). Таким образом, знак заряда носителей, создающих молекулярные токи, совпал со знаком заряда электрона. Однако полученный результат превысил ожидаемое значение магнитомеханического отношения в два раза.

Рис. 143.

Чтобы понять опыт Барнетта, вспомним, что при попытке вовлечь гироскоп во вращение вокруг некоторого направления ось гироскопа поворачивается так, чтобы направление собственного и принудительного вращений гироскопа совпали. Если установить гироскоп, закрепленный в карданном подвесе, на диск центробежной машины и привести ее во вращение, то ось гироскопа установится по вертикали, причем так, что направление вращения гироскопа совпадет с направлением вращения диска. При изменении направления вращения центробежной машины ось гироскопа поворачивается на 180°, т.е. Так, чтобы направления обоих вращений снова совпали.

Барнетт приводил железный стержень в очень быстрое вращение вокруг его оси и измерял возникающую при этом намагниченность. Из результата этого опыта Барнетт также получил для магнитомеханического отношения величину, в два раза превышающую его истинное значение.

В дальнейшем выяснилось, что, кроме орбитальных моментов, электрон обладает собственными механическим и магнитным моментами, для которых магнитомеханическое отношение равно:

т.е. совпадает со значением, полученным в опытах Эйнштейна и да Хааса и Барнетта. Отсюда следует, что магнитные свойства железа обусловлены не орбитальным, а собственным магнитным моментом электронов.

Контрольные вопросы к § 15.

1) Что произойдет, если в магнитное поле, создаваемое свободными движущимися зарядами, попадет кусок вещества?

2) Чему равен вектор намагниченности?

3) Дайте определение вектору намагниченности?

4) Чему равна индукция магнитного поля в вакууме?

5) Чему равна магнитная проницаемость вещества?

6) В чем заключаются магнитомеханические явления?

7) Что лежит в основе опыта Эйнштейна и де Хааса?

8) Что произойдет с магнитными моментами молекул вещества под действием внешнего магнитного поля?

9) Чему будет равно результирующее поле в веществе по принципу суперпозиции?

10) С чем связана намагниченность большинства веществ?

11) Чему равна магнитная восприимчивость вещества?

12) К чему приводит процесс намагничивания магнетика?

13) К чему приводит вращение магнетика?

14) Перечислите оборудование в опыте Эйнштейна и де Хааса.

15) К чему приведет изменение направления намагниченности стержня в опыте Эйнштейна и де Хааса?

16) Опишите механическую модель опыта Эйнштейна и де Хааса.

17) Перечислите оборудование в опыте Барнетта.

18) Чем обусловлены магнитные свойства железа?

19) Совпал ли знак заряда носителей, создающих молекулярные токи, со знаком заряда электрона в опыте Эйнштейна и де Хааса?

20) В результате чего суммарный механический момент электронов станет отличным от нуля в опыте Эйнштейна и де Хааса?


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2017-03-15; Просмотров: 441; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.02 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь