- •1) Электромагнитное поле
- •2) Свойства векторных полей (поток и циркуляция).
- •3) Уравнения Максвелла в интегральной форме
- •4) Электростатика и магнитостатика, как частные случаи электромагнитного поля. Их основные характеристики.
- •5) Понятие о заряде.
- •6) Распределение зарядов в пространстве (плотность зарядов).
- •6) Теорема Остроградского Гаусса и ее применение для вычисления напряженности простейших полей.
- •7) Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов на поверхности проводника.
- •8 ) Напряженность поля вблизи поверхности заряженного проводника.
- •9) Генератор Ван Де Графа.
- •1 0) Электроемкость проводников.
- •11) Конденсаторы.
- •12) Энергия электрического поля.
- •13) Диэлектрики в электрическом поле.
- •14) Опыт Фарадея.
- •15) Поляризация диэлектриков.
- •16) Свободные и связанные заряды.
- •17) Вектор поляризации.
- •18) Напряженность поля внутри диэлектрика.
- •19) Теорема Остроградского Гаусса при наличии диэлектрика.
- •20) Сегнетоэлектрики и их свойства.
- •20) Ток проводимости. Вектор плотности тока.
- •21) Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме.
- •22) Сопротивление. Закон Джоуля Ленца.
- •23) Классическая электронная теория электропроводимости металлов и ее трудности.
- •24) Магнитное поле в вакууме
- •25) Опыты Эйхенвальда и Иоффе.
- •26) Сила Ампера.
- •2 7) Закон Био-Сава-Лапласа и его применение
- •28) Поток и циркуляция вектора магнитной индукции.
- •29) Магнитное поле кругового тока.
- •30) Сила Лоренца.
- •31) Случаи движения заряженной частицы в магнитном поле.
- •3 2) Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •33) Магнитное поле в веществе.
- •34) Намагничивание вещества.
- •35) Магнетики.
- •36) Закон полного тока в магнетиках.
- •37) Природа диамагнетизма. Теорема Лармора.
- •38) Парамагнетики, ферромагнетики и их свойства.
- •39) Явление электромагнитной индукции. Закон фарадея. Правило Ленца
- •40) Самоиндукция и взаимоиндукция.
- •41) Опыты Фарадея.
- •42) Уравнения фарадея и их физический смысл. Ток смещения.
- •43) Значение теории Максвелла.
- •42) Интерференция волн. Условия когерентности.
- •43) Полосы равной толщины и равного наклона.
- •44) Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля.
- •45) Метод зон Френеля.
33) Магнитное поле в веществе.
В любом теле существуют микроскопические
токи, обусловленные движением электронов
в молекулах атомах. Эти микроскопические
токи создают собственное магнитное
поле
.
Поэтому магнитная индукция в среде
складывается из индукции внешнего
магнитного поля и собственной индукции
вещества:
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. Одним из важнейших свойств электрона является наличие у него не только электрического, но и собственного магнитного поля. Собственное магнитное поле электрона называют спиновым (spin – вращение). Электрон создает магнитное поле также и за счет орбитального движения вокруг ядра, которое можно уподобить круговому микротоку. Спиновые поля электронов и магнитные поля, обусловленные их орбитальными движениями, и определяют широкий спектр магнитных свойств веществ.
Вещества крайне разнообразны по своим магнитным свойствам. У большинства веществ эти свойства выражены слабо.
Зависимость между
и Во. Из
следует,
что чем
,
тем
=>
,
где χ- это магнитная восприимчивость
среды. Вектор собственной магнитной
индукции среды
может быть как сонаправлен с вектором
магнитной индукции внешнего поля
,
так и противоположен ему.
Функция магнитной восприимчивости. Разная магнитная восприимчивость веществ χ опредиляет различие их магнитных свойств. Поэтому разделяют три основных класса веществ с резко отличающимися магнитными свойствами: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.
Диамагнетик вещества, которые слабо
намагничиваются против поля, то есть
поле в диамагнетиках слабее, чем в
вакууме, a также у которого вектор
индукции собственного магнитного поля
направлен в противоположную сторону
вектору магнитной индукции внешнего
поля
(
),
значительно меньше его по модулю (
).
Для диамагнетика
,
,
потому что
,
а
.
Парамагнетик- вещества, которые слабо
намагничиваются в магнитном поле, причем
результирующее поле в парамагнетиках
сильнее, чем в вакууме, а также у которых
вектор индукции собственного магнитного
поля
сонаправлен с вектором магнитной
индукции внешнего поля
(
),
меньше его по модулю (
).
Для парамагнетика
,
при этом
.
Ферромагнетик – вещества, способные
сильно намагничиваться в магнитном
поле, а также у котороых вектор индукции
собственного магнитного поля
,
сонаправлен с вектором магнитной
индукции внешнего поля
(
),
значительно превышает его по модулю
(
).
Для ферромагнетика
,
Вывод формулы:
Мы имеем:
(1); =>
(2). Если мы подставим формулу (2) в формулу
(1), то мы получим:
,
а точнее
,
где
– магнитная проницаемость среды.
Магнитная проницаемость среды: Магнитная
проницаемость среды- физическая величина,
показывающая, во сколько раз индукция
магнитного поля в однородной среде
отличается от магнитной индукции
внешнего поля в вакууме:
