- •1. Механика
- •1.1. Кинематика поступательного и вращательного движения
- •1.1.1. Предмет механики
- •1.1.2. Механическое движение. Модели в механике
- •1.1.3. Определение положения точки в пространстве.Траектория. Путь. Перемещение
- •1.1.4. Скорость
- •1.1.5. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение
- •1.1.6. Скорость и путь при поступательном движении
- •1.1.7. Кинематические характеристики вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение
- •1.1.8. Связь между линейной и угловой скоростью, линейным и угловым ускорением
- •1.2.1. Силы в механике
- •1.2.2. Масса и импульс тела
- •1.2.3. Законы Ньютона
- •1.2.4. Закон сохранения импульса
- •1.2.5. Работа в механике. Мощность
- •1.2.6. Механическая энергия
- •1.2.7. Кинетическая энергия
- •1.2.8. Консервативные силы
- •1.2.9. Потенциальная энергия
- •Полная механическая энергия тела
- •1.2.10. Закон сохранения механической энергии
- •1.2.11. Соударение двух тел
- •Абсолютно упругий удар шаров
- •Абсолютно неупругий удар шаров
- •2.1. Электростатика
- •2.1.1. Электрический заряд. Закон Кулона
- •Закон Кулона
- •2.1.2. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции
- •Принцип суперпозиции
- •2.1.3. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса
- •Теорема Гаусса
- •2.1.4. Работа по перемещению заряда в электрическом поле
- •2.1.5. Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле
- •2.1.6. Потенциал. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом
- •2.2.1. Понятие об электрическом токе
- •2.2.2. Сила и плотность тока
- •2.2.3. Закон Ома для однородного участка цепи
- •2.2.4. Закон Ома в дифференциальной форме
- •2.2.5. Объяснение закона Ома
- •2.2.6. Электродвижущая сила (эдс) источника. Закон Ома для участка цепи, содержащего эдс
- •2.2.7. Закон Ома для замкнутой цепи
- •2.2.8. Тепловое, химическое и силовое действие тока
- •2.3. Магнетизм
- •2.3.1. Характеристики магнитного поля
- •2.3.2. Магнитное поле в веществе. Классификация магнетиков
- •2.3.3. Закон Био - Савара - Лапласа
- •2.3.4. Магнитное поле в центре кругового тока
- •2.3.5. Магнитное поле прямого тока
- •2.3.6. Сила Лоренца. Сила Ампера
- •2.3.7. Поток вектора магнитной индукции
- •2.3.8. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея - Ленца
- •3.1. Колебания
- •3.1.1. Характеристики колебательного процесса
- •3.1.2. Уравнение гармонических колебаний
- •3.1.3. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний
- •3.1.4. Скорость и ускорение при гармоническом колебательном движении
- •3.1.5. Энергия гармонических колебаний
- •3.1.6. Векторная диаграмма
- •3.1.7. Сложение гармонических колебаний одинакового направления и одинаковой частоты
- •3.2. Волны
- •3.2.1. Волновые процессы
- •3.2.2. Характеристики волнового процесса
- •3.2.3. Уравнение плоской гармонической волны
- •3.2.4. Энергия упругой волны
- •3.2.5. Электромагнитные волны
- •3.2.6. Световые волны
- •3.3. Волновая оптика
- •3.3.1. Явление интерференции света
- •3.3.2. Условия максимума и минимума интенсивности при интерференции
- •3.3.3. Расчет интерференционной картины от двух когерентных источников
- •3.3.4. Оптическая разность хода
- •3.3.5. Интерференция в тонких пленках
- •3.3.6. Явление дифракции. Принцип Гюйгенса - Френеля
- •3.3.7. Зоны Френеля. Дифракция света на одной щели
- •3.3.8. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке
- •3.3.9. Поляризация света
- •4.1. Молекулярно-кинетические представления
- •4.2. Уравнение состояния идеального газа
- •4.3. Закон Дальтона для смеси газов
- •4.4. Изопроцессы
- •4.5. Молекулярно-кинетический смысл абсолютной температуры
- •4.6. Число степеней свободы
- •4.7. Внутренняя энергия идеального газа
- •4.8. Работа в термодинамике
- •4.9. Первое начало термодинамики
- •4.10. Кпд тепловой машины
- •4.11.Второе начало термодинамики. Энтропия
- •5. Квантовая физика
- •5.1. Законы фотоэффекта
- •5.2. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта
- •5.3. Фотоны и их свойства
- •5. 4. Закономерности в спектре атома водорода
- •5.5. Постулаты Бора
- •5.6. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц
- •5.7. Статистическая трактовка волн де Бройля
- •5.8. Уравнение Шредингера
- •5.9. Атом водорода по теории Шредингера
- •5.10. Квантово-механическое объяснение закономерностей в спектре атома водорода
- •5.11. Вынужденное излучение. Лазеры
2.3.2. Магнитное поле в веществе. Классификация магнетиков
Вещество, способное намагничиваться, называется магнетиком. В зависимости от значения магнитной проницаемости μ вещества делятся на три класса: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.
Диамагнетики -
это класс веществ, у которых магнитная
проницаемость μ
лишь немного меньше единицы, т. е. в них
магнитное поле незначительно ослабляется.
К диамагнетикам относят многие металлы,
например, висмут, серебро, золото, медь,
а также вода и большинство органических
соединений и смол и др. Это слабо магнитные
вещества. Например, для воды
,
для серебра
,
для висмута
.
Для понимания процесса намагничивания диамагнетиков необходимо рассмотреть действие магнитного поля на движущиеся электроны в атоме. Каждый атом диамагнитного вещества в отсутствии магнитного поля не обладает магнитным полем, поскольку магнитные поля отдельных электронов взаимно компенсируют друг друга. Под действием внешнего магнитного поля появляются наведенные составляющие магнитных полей атомов, направленные против внешнего поля, что вызывает эффект диамагнетизма. Диамагнетизм присущ всем телам без исключения, однако в парамагнетиках и ферромагнетиках он перекрывается более сильными эффектами.
К настоящему времени накоплено большое количество опытных фактов, свидетельствующих о влиянии магнитных полей на биологические объекты. Живой организм состоит в основном из диамагнитных веществ. Предполагают, что универсальность действия магнитного поля на все живое обусловлена его влиянием на свойства воды, содержащейся во всех биологических объектах. Опыты показывают, что свойства воды, побывавшей в магнитном поле, сильно изменяются.
Магнитное поле влияет также на свойства крови, интенсивность водного обмена, активность многих ферментов. Поэтому при резком изменении напряженности магнитного поля Земли (магнитные бури) изменяется самочувствие многих людей и поведение животных.
Парамагнетики
- это класс веществ, у которых магнитная
проницаемость при комнатных температурах
μ лишь
немного больше единицы. Это вещества,
которые слабо намагничиваются в магнитном
поле. С понижением температуры магнитная
проницаемость парамагнетиков растет.
К парамагнетикам относятся, например,
кислород, платина, алюминий, редкоземельные
металлы и т. д. Приведем примеры значений
μ для
некоторых парамагнетиков при комнатной
температуре.
Для кислорода
.
Для алюминия
.
Для платины
.
У парамагнетиков, в отличие от диамагнетиков, каждый атом обладает собственным магнитным полем. Но в отсутствие внешнего магнитного поля парамагнитное вещество в целом не обладает упорядоченной магнитной структурой. При внесении парамагнетика во внешнее магнитное поле устанавливается некоторая магнитная структура, которая приводит к тому, что внешнее магнитное поле внутри вещества усиливается, и вещество намагничивается. Это явление называется парамагнетизмом.
Ферромагнетики - это класс веществ, способных сильно намагничиваться в магнитном поле. Магнитная проницаемость μ большинства ферромагнетиков при обычных температурах измеряется сотнями и тысячами единиц. Причем μ зависит от напряженности внешнего магнитного поля (рис. 2.10).
Рис.2.10
К ферромагнетикам относятся железо, никель, кобальт и их сплавы и соединения.
Причиной сильного намагничивания ферромагнетиков является наличие в них доменов.
Доменами
называются самопроизвольно намагниченные
области (их размер
мм).
В отсутствие внешнего магнитного поля
магнитные поля отдельных доменов
ориентированы хаотически и образец не
намагничен. При наложении внешнего
магнитного поля границы доменов
сдвигаются таким образом, что области,
намагниченные вдоль внешнего магнитного
поля увеличиваются за счет неблагоприятно
ориентированных областей и ферромагнетик
намагничивается.
Ферромагнетики широко используются в современной электротехнике. Используя их, например, в качестве сердечников в катушках трансформаторов, электродвигателях и многих измерительных приборах, можно во много раз увеличить магнитное поле, не увеличивая силу тока в катушке. Это экономит электроэнергию. Из ферромагнетиков изготавливают, например, магнитные ленты, которые широко используют для звукозаписи в магнитофонах и для видеозаписи в видеомагнитофонах.
