- •Магнитное поле
- •1.Основные особенности магнитного поля.
- •2.Рамка стоком. Направление магнитного поля.
- •3.Вектор магнитной индукции.
- •4.Макротоки и микротоки.
- •5.Связь между и .
- •6.Подобие векторных характеристик электростатического и магнитного полей.
- •7.Закон Био-Савара-Лапласа.
- •8. Магнитное поле прямого тока.
- •9. Магнитное поле в центре кругового тока.
- •10.Закон Ампера.
- •11.Взаимодействие параллельных токов.
- •12. Магнитная постоянная.
- •13. Единицы магнитной индукции и напряженности магнитного поля.
- •14.Магнитное поле свободно движущегося заряда.
- •15. Сила Лоренца.
- •16.Движение заряженных частив магнитном поле.
- •17. Эффект Холла.
- •18. Теорема о циркуляции вектора .
- •19.Магнитное поле соленоида.
- •20.Магнитное поле тороида в вакууме.
- •21.Поток вектора магнитной индукции.
- •22. Теорема Гаусса для магнитного поля в вакууме
- •23. Потокосцепление.
- •24. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.
- •25. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле.
- •Электромагнитная индукция.
- •26. Опыты Фарадея.
- •27. Закон Фарадея.
- •28. Эдс индукции в неподвижных проводниках.
- •29. Вращение рамки в магнитном поле.
- •30.Вихревые токи (токи Фуко).
- •31.Индуктивность контура.
- •32. Самоиндукция.
- •33. Токи при размыкании и замыкании цепи.
- •34. Взаимная индукция.
- •35. Трансформаторы.
- •36. Энергия магнитного поля.
- •Магнитные свойства вещества.
- •37.Магнитные моменты электронов и атомов.
- •39. Намагниченность. Магнитное поле в веществе.
- •40. Закон полного тока для магнитного поля в веществе.
- •41. Условия на границе раздела двух магнетиков.
- •42. Ферромагнетики и их свойства.
- •Система уравнений Максвелла для электромагнитного поля.
- •43. Вихревое электрическое поле.
- •44. Ток смещения.
- •45. Полная система уравнений Максвелла.
- •12. Электрический колебательный контур.
- •13.Стадии колебаний в идеализированном колебательном контуре.
- •14. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре.
- •26. Примеры свободных затухающих колебаний
- •27. Вынужденные колебания.
- •28. Резонанс.
- •29. Переменный ток.
- •30. Резонанс напряжений.
- •31. Резонанс токов.
- •32.Действующее значение переменного тока.
- •33. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока.
- •Электромагнитные волны
- •47. Электромагнитные волны.
- •48.Поперечность электромагнитных волн.
- •49. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе раздела двух диэлектрических сред.
- •50. Энергия электромагнитных волн.
- •51 .Излучение электрического диполя.
- •52.Шкала электромагнитных волн.
41. Условия на границе раздела двух магнетиков.
Рассмотрим поведение векторов
и
на границе раздела двух однородных
магнетиков с магнитными
проницаемостями
и
при отсутствии на границе тока
проводимости.
Построим вблизи границы раздела магнетиков 1 и 2 прямой цилиндр ничтожно малой высоты, одно основание которого находится в первом магнетике, другое — во втором.
Считаем, что основания ΔS цилиндра настолько малы, что в пределах каждого из них вектор неизменен. По теореме Гаусса
(поскольку
и
противонаправлены). С учетом
соотношения
,нормальные
составляющие
Вблизи границы раздела магнетиков 1 и 2 построим небольшой замкнутый прямоугольный контур ABCDA длиной l. Согласно теореме о циркуляции
поскольку токов проводимости на границах нет. Отсюда
(знаки интегралов по АВ и CD разные. т.к. пути интегрирования противоположны, а интегралы по ВС и DA бесконечно малы). Поэтому, тангенциальные составляющие
,
Таким образом, при переходе через границу раздела двух магнетиков нормальная составляющая вектора и тангенциальная составляющая вектора изменяются непрерывно, а тангенциальная составляющая вектора и нормальная составляющая вектора претерпевают скачок.
42. Ферромагнетики и их свойства.
Помимо слабомагнитных веществ — диа- и парамагнетиков, существуют сильномагнитные вещества — ферромагнетики — вещества, обладающие спонтанной намагниченностью, т.е. они сохраняют намагниченность при отсутствии внешнего магнитного поля.
В отличие от слабомагнитных веществ, у
которых намагниченность J
линейно изменяется с ростом Н, у
ферромагнетиков, при увеличении Н,
намагниченность растет сначала
быстро, а затем выходит на насыщение
.
Магнитная проницаемость μ ферромагнетиков
достигает больших значений (для железа
—
5000,
для сплава супермаллоя —
800
000).
Магнитная проницаемость и магнитная индукция В ферромагнетиков зависит от Н.
в слабых полях растет быстро с ростом
Н (участок 0-1-2 на рисунке {а)), а
в сильных полях, поскольку
,
В растет с увеличением Н линейно
(участок 2-3).
Соответственно
вначале растет с ростом Н (рисунок
(б)), а затем, достигая максимума,
начинает уменьшаться, стремясь в случае
сильных полей к единице.
Зависимость намагниченности / от
напряженности магнитного поля Н в
ферромагнетике определяется предысторией
намагничения. Это явление называется
магнитным гистерезисом. Если
ферромагнетик намагнитить до насыщения
(кривая 0-1), а затем уменьшать Н (кривая
1-2), то при Н = 0 в ферромагнетике
останется остаточная намагниченность
.
Это явление используют при изготовлении постоянных магнитов.
Для того чтобы уменьшить намагниченность
до нуля, надо приложить
противоположно-направленное поле
(точка 3), с напряженностью
,
которая называется коэрцитивная
сила. Придальнейшем увеличении
противоположного поля ферромагнетик
перемагничивается (кривая 3-4), достигая
насыщения (точка 4). Затем его можно опять
размагнитить (кривая 4-5-6) и вновь
перемагнитить до насыщения (кривая
6-1).
Таким образом, изменение намагниченности описывается кривой 1-2-3-4-5-6-1, которая называется петля гистерезиса.
Для каждого ферромагнетика имеется определенная температура, называемая точкой Кюри, при которой он теряет свои магнитные свойства. При нагревании выше точки Кюри ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик.
Причина такого поведения в том, что при температурах ниже точки Кюри ферромагнетик разбивается на большое число микроскопических областей — доменов, самопроизвольно намагниченных до насыщения. Направление намагничения домена определенным образом связано с расположением атомов в ряды и слои (на рисунке схематически показаны домены в кристалле железа). При отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты отдельных доменов ориентированы хаотически и компенсируют друг друга. Поэтому суммарный магнитный момент ферромагнетика равен нулю и ферромагнетик не намагничен.
Внешнее поле ориентирует по полю не магнитные моменты отдельных атомов (как это имеет место в случае парамагнетиков), а магнитные моменты целых областей спонтанной намагниченности, причем домены поворачиваются по полю скачком.
Формирование доменов обусловлено квантовыми свойствами электронов. Ферромагнитными свойствами обладают вещества, в атомах которых есть недостроенные внутренние электронные оболочки с нескомпернсированными спинами. В этом случае могут возникать обменные силы, которые вынуждают спиновые магнитные моменты электронов ориентироваться параллельно друг другу. Это приводит к возникновению областей спонтанного намагничения.
Существуют вещества, в которых обменные силы вызывают а нти параллельную ориентацию спиновых моментов электронов. Такие вещества называются антиферромагнетиками. Для них также существует антиферромагнитная точка Кюри (точка Нееля), выше которой разрушается магнитное упорядочение и антиферромагнетик превращается в парамагнетик.
