Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
физика шпоры.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
61.52 Кб
Скачать

49) Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики и их свойства.

При изучении магнитного поля в веществе различают два типа токов – макротоки и микротоки.

Макротоками называются токи проводимости и конвекционные токи, связанные с движением заряженных макроскопических тел.

Микротоками (молекулярными токами) называют токи, обусловленные движением электронов в атомах, молекулах и ионах.

Магнитное поле в веществе является суперпозицией двух полей: внешнего магнитного поля, создаваемого макротоками и внутреннего, или собственного, магнитного поля, создаваемого микротоками.

Ферромагнетики — вещества (как правило, в твёрдом кристаллическом или аморфном состоянии), в которых ниже определённой критической температуры (точки Кюри) устанавливается дальний ферромагнитный порядок магнитных моментов атомов или ионов (в неметаллических кристаллах) или моментов коллективизированных электронов (в металлических кристаллах). Иными словами, ферромагнетик — такое вещество, которое, при температуре ниже точки Кюри, способно обладать намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля.

Свойства ферромагнетиков

Магнитная восприимчивость ферромагнетиков положительна и значительно больше единицы.

При не слишком высоких температурах ферромагнетики обладают самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий.

Для ферромагнетиков характерно явление гистерезиса

50)Основы теории Максвелла для электромагнитного поля. Вихревое электрическое поле. Ток смещения.

Основы теории Максвелла для электромагнитного поля.

В 60-х годах XIX века английский физик Д.К.Максвел (1831-1871) обобщил эти экспериментальные законы и разработал теорию электромагнитного поля, создаваемого произвольной системой зарядов и токов. Рассмотрим основные положения этой теории.

1) Максвелл обобщил закон электромагнитной индукции, сформулировав его так: переменное со временем магнитное поле порождает в пространстве вихревое электрическое поле независимо от наличия в нем электро-ведущего контура. Контур же дает возможность выявить это электрическое поле по возникающему в нем электрическому току. Электродвижущая сила связана с напряженностью электрического поля соотношением.Циркуляция вектора напряженности электрического поля по произвольному замкнутому контуру равна взятой с обратным знаком скорости изменения магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром.2). Максвелл обобщил закон полного тока, введя понятие тока смещения. Из экспериментов известно, что через конденсатор постоянный ток не протекает, так как невозможно перенос зарядов с пластины на пластину. Но конденсатор пропускает переменный ток. Перенос зарядов имеет место во всем круге, кроме зазора между пластинами конденсатора. Здесь существует переменное электрическое поле.

Ток смещения— величина, прямо пропорциональная быстроте изменения электрической индукции. Это понятие используется в классической электродинамике. Введено Дж. К. Максвеллом при построении теории электромагнитного поля. Введение тока смещения позволило устранить противоречие в формуле Ампера для циркуляции магнитного поля, которая после добавления туда тока смещения стала непротиворечивой и составила последнее уравнение, позволившее корректно замкнуть систему уравнений (классической) электродинамики.

Вихревое электрическое поле.???

Теория поля исключает возможность существования вихревого электрического поля. В замкнутом проводящем контуре генерируется не вихревое поле, а круговая потенциальная ЭДС, энергия которой целиком расходуется на тепловые потери в контуре. В бетатроне ускорение электронов осуществляет разомкнутое («спиральное») потенциальное электрическое поле.