
- •1. Системы физическиз единиц сгс и си
- •2. Магнитное поле (суть явления, основные характеристики и способы генерации)
- •3. Формы записи и физический смысл законов Лоренца и Ампера
- •4.Формы записи и физический смысл законов Био-Савара-Лапласса, Гаусса
- •5. Закон электромагнитной индукции
- •6. Уравнения Максвелла. Интегральная и дифференциальная форма записей; физический смысл; система материальных уравнений Максвелла
- •7. Движение заряженных частиц в магнитном поле
- •8. Атомный магнетизм с точки зрения моделей атомов Резерфорда и Бора
- •9. Понятие «спина». Основные квантовые числа
- •10. Природа атомного магнетизма
- •11. Диамагнетизм
- •12. Парамагнетизм (природа происхождения)
- •13. Законы Кюри и Кюри-Вейсса
- •14. Ферромагнетизм
- •15. Свойства ферромагнетиков
- •16. Петли гистерезиса( классификация, основные характеристики)
- •17. Свойства магнитных материалов, используемых в цепях переменного тока
- •18. Антиферромагнетизм
- •19. Ферримагнетизм
- •20. Спиновые стекла; сперромагнетизм; асперромагнетизм; гелимагнетизм; сперимагнетизм; миктомагнетизм
- •21. Магнитотвёрдые материалы
- •22. Магнитомягкие материалы
- •23. Магнитострикционные материалы
- •24. Магнитооптические материалы
- •25. Термомагнитные материалы. Эффект Риги-Ледюка
- •26. Магнитные материалы с ппг
- •27. Эффект Холла
- •28. Эффект Гаусса
- •29. Физический и геометрический эффекты магнитосопротивления
- •30. Магниторезисторы ( определение, основные характеристики и способы реализации)
- •31. Диск Корбино ( определение, основные характеристики)
- •32. Вольтова чувствительность магниторезисторов
- •33. Шумы магниторезисторов
- •34. Тонкие магнитные пленки; магнитные эффекты в тонких магнитных пленках
- •35. Гигантский магниторезистивный эффект
- •36. Спин-зависимое туннелирование
- •37. Анизотропный магниторезистивный эффект
- •38. Мостовые схемы включения первичных магниторезистивных измерительных преобразователей
- •39. Структура магниторезистивного датчика. Утилитарные устройства магниторезистивных преобразователей и их основные параметры
- •40. Методика управления магниторезистивным преобразователем на основе амр-эффекта
- •41. Магнитное экранирование витка с током при частоте равной нулю
- •42. Зависимость экранирования витка с током от частоты
- •43. Эффективность экранирования элементарного магнитного диполя шаровым экраном
- •44.Расчет эффективности магнитного экранирования замкнутого излучателя реальным экраном
1. Системы физическиз единиц сгс и си
На момент проведения фундаментальных исследований и выявления базовых закономерностей электромагнетизма (начало XIX века), в научном мире была широко распространена и активно развивалась система единиц СГС (впервые предложенная Гауссом в 1834 г., и усовершенствованная Максвеллом и Томсоном в 1874 г.), а так же производные от нее СГСЭ, СГСМ и СГС – симметричная. К середине XX века большинство величин системы СГС были признаны неудобными для практического применения, (к примеру единица электрического тока в СГС соответствует 3·10-9 А в СИ, а единица силы в СГС соответствует 10-5 Н в СИ) и через некоторое время она практически повсеместно была вытеснена системой СИ (Либерия, Мьянма и США до сих пор не приняли систему СИ, как основную систему единиц).
С переходом на новую систему величин (1960–1980 гг.) возникла необходимость привести формулировки уже установленных на то время физических законов в соответствие с вновь введенным единичным базисом. Таким образом, к примеру, чтобы связать электрическую индукцию D [Кл/м2] и напряженность электрического поля в вакууме E [В/м] вводится электрическая постоянная ε0, откуда D = ε0E. Магнитная постоянная μ0 является таким же коэффициентом пропорциональности для индукции магнитного поля B [Вб/м2] в вакууме (B = μ0H). При этом, строго говоря, ε0 и μ0, формально соответствующие электрической и магнитной проницаемостям вакуума, лишены физического смысла, и однозначно определяются следующим образом:
μ0=4π·10-7 ≈ 1.25663706·10-6 Гн/м;
ε0=1/ (μ0c2) ≈ 8.854187817·10-12 Ф/м,
где с – скорость света в вакууме.
Кроме того, иногда вводится величина называемая «волновым сопротивлением» или «импедансом» вакуума определяемая как:
и связывающая амплитуды напряженностей электрического и магнитного полей плоской электромагнитной волны в вакууме.
В связи с тем, что к 1980 г. Гауссова система (СГС) во многих странах была полностью заменена системой СИ, то далее, мы без специальных оговорок, будем придерживаться единиц, принятых в системе СИ. В табл. 1 приведены основные физические величины (согласно ГОСТ 8.417-2002 «Единицы физических величин»), характеризующие те или иные параметры магнитного поля.
В заключении следует отметить, что не смотря на официальный переход на систему единиц СИ, использование системы СГС все же допускается в некоторых областях теоретической физики из-за более простой формы записи законов электромагнетизма. В связи с этим, полезно будет привести коэффициенты перевода некоторых физических величин из системы СГС в СИ и обратно (табл. 2).
Коэффициенты перевода некоторых физических величин
из системы СГС в СИ и обратно
Наименование физической величины |
Система СГС |
Система СИ |
Скорость света |
c |
|
Напряженность электрического поля Потенциал электрического поля |
E, φ |
|
Электрическая индукция |
D |
|
Заряд Плотность заряда Ток Плотность тока Поляризация |
q ρ I j P |
|
Магнитная индукция Магнитный поток |
B Ф |
|
Напряженность магнитного поля |
H |
|
Магнитный момент Намагниченность |
M I |
|
Относительная электрическая проницаемость Относительная магнитная проницаемость |
ε μ |
ε μ |
Электрическая поляризуемость Магнитная восприимчивость |
α χ |
|
Удельная проводимость |
λ |
|
Сопротивление |
R |
4πε0R |
Емкость |
C |
|
Индуктивность |
L |
|