- •Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
- •Электрическое поле. Вектор напряжённости электрического поля. Принцип суперпозиции для вектора е.
- •Теорема Остраградского – Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •Работа по перемещению заряда в электростатическом поле. Теорема о циркуляции вектора е.
- •Потенциал электростатического поля. Потенциал системы электрических зарядов.
- •Электрическое поле диполя. Классический диполь во внешнем поле.
- •Проводник во внешнем электрическом поле. Электростатическая защита. Поле заряженного проводника произвольной формы.
- •Классификация диэлектриков. Поляризация диэлектриков во внешнем поле.
- •10. Вектор поляризованности р, связанные заряды и их связь.
- •Вектор электрического смещения, восприимчивость и диэлектрическая проницаемость. Теорема Гаусса для векторов p и d.
- •Граничные условия для векторов е, d, р на границе раздела двух диэлектриков.
- •Сигнетоэлектрики и их свойства. Гистерезис. Пьезоэлектрики.
- •Ёмкость уединённого проводника. Ёмкость конденсатора.
- •Конденсаторы. Соединения конденсаторов.
- •Энергия взаимодействия дискретных или непрерывно распределённых зарядов. Объёмная плотность энергии электростатического поля.
- •Условия существования электрического тока. Э.Д.С. Падение напряжения.
- •Описание электрического тока. Уравнение непрерывности.
- •Закон Ома для однородного участка цепи в интегральной и дифференциальной формах.
- •Сопротивление проводников. Зависимость сопротивления проводников от температуры. Сверхпроводимость.
- •Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленса.
- •Закон Ома для неоднородного участка цепи. Э.Д.С
- •Правила Киргофа для разветвлённых электрических цепей.
- •Понятие магнитного поля. Индукция магнитного поля, силовые линии вектора b. Принцип суперпозиции магнитного поля.
- •Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент
- •Теорема Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле прямого тока.
- •Теорема Гаусса и теорема о циркуляции для вектора b . Вихревой характер магнитного поля.
- •Взаимодействие проводников с током. Закон Ампера.
- •Движение заряженной частицы в магнитном поле. Сила Лоренца.
- •Эффект Холла.
- •Магнитное поле в магнетиках. Вектор намагничения и токи намагничения.
- •Вектор напряженности магнитного поля. Теорема о циркуляции для вектора h.
- •Граничные условия в магнетиках.
- •Диамагнетизм. Парамагнетизм.
- •Ферромагнетики и их свойства. Гистерезис.
- •Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца.
- •Токи Фуко.
- •Явление самоиндукции. Индуктивность. Магнитные измерения.
- •Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании тока в цепи.
- •Взаимная индукция. Трансформатор.
- •Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля.
- •Колебательный контур, собственные незатухающие колебания и их период. Превращения энергии при колебаниях.
- •Переменный ток. Индуктивное и емкостное сопротивления. Закон Ома для цепи переменного тока.
- •Мощность в цепи переменного тока. Векторные диаграммы.
- •Резонанс напряжений и резонанс токов в цепи переменного тока.
- •Вихревое электрическое поле и токи смещения. Уравнения Максвелла.
Диамагнетизм. Парамагнетизм.
В
сякое
вещество является магнетиком,
т. е. оно способно под действием магнитного
поля приобретать магнитный момент
(намагничиваться). Для понимания механизма
этого явления необходимо рассмотреть
действие магнитного поля на движущиеся
в атоме электроны.
Ради простоты предположим, что электрон в атоме движется по круговой орбите. Если орбита электрона ориентирована относительно вектора В произвольным образом, составляя с ним угол (рис.), то можно доказать, что она приходит в такое движение вокруг В, при котором вектор магнитного момента рm, сохраняя постоянным угол , вращается вокруг вектора В с некоторой угловой скоростью. Такое движение в механике называется прецессией (например, диск волчка при замедлении движения).
Таким образом, эл. орбиты атома под действием внешнего магнитного поля совершают прецессионное движение, которое эквивалентно круговому току. Так как этот микроток индуцирован внешним магнитным полем, то, согласно правилу Ленца, у атома появляется составляющая магнитного поля, направленная противоположно внешнему полю. Наведенные составляющие магнитных полей атомов (молекул) складываются и образуют собственное магнитное поле вещества, ослабляющее внешнее магнитное поле. Этот эффект получил название диамагнитного эффекта, а вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле против направления поля, называются диамагнетиками.
В отсутствие внешнего магнитного поля диамагнетик немагнитен, поскольку в данном случае магнитные моменты электронов взаимно компенсируются, и суммарный магнитный момент атома (он равен векторной сумме магнитных моментов (орбитальных и спиновых) составляющих атом электронов) равен нулю. К диамагнетикам относятся многие металлы (например, Bi, Ag, Au, Сu), большинство орган. соед., смолы, углерод и т. д.
Так как диамагнитный эффект обусловлен действием внешнего магнитного поля на электроны атомов вещества, то диамагнетизм свойствен всем веществам. Однако наряду с диамагнитными веществами существуют и парамагнитные — вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле по направлению поля. У парамагнитных веществ при отсутствии внешнего магнитного поля магнитные моменты электронов не компенсируют друг друга, и атомы (молекулы) парамагнетиков всегда обладают магнитным моментом. Однако вследствие теплового движения молекул их магнитные моменты ориентированы беспорядочно, поэтому парамагнитные вещества магнитными свойствами не обладают. При внесении парамагнетика во внешнее магнитное поле устанавливается преимущественная ориентация магнитных моментов атомов по полю (полной ориентации препятствует тепловое движение атомов). Таким образом, парамагнетик намагничивается, создавая собственное магнитное поле, совпадающее по направлению с внешним полем и усиливающее его. Этот эффект называется парамагнитным. При ослаблении внешнего магнитного поля да нуля ориентация магнитных моментов вследствие теплового движения нарушается и парамагнетик размагничивается. К парамагнетикам относятся редкоземельные элементы, Pt, Аl и т.д. Диамагнитный эффект наблюдается и в парамагнетиках, но он значительно слабее парамагнитного и поэтому остается незаметным.
Можно сказать, что объяснение парамагнетизма совпадает с объяснением ориентационной (дипольной) поляризации диэлектриков с полярными молекулами, только электрический момент атомов в случае поляризации надо заменить магнитным моментом атомов в случае намагничения. Еще раз отметим, что атомы всех веществ являются носителями диамагнитных свойств. Если магнитный момент атомов велик, то парамагнитные свойства преобладают над диамагнитными и вещество является парамагнетиком; если магнитный момент атомов мал, то преобладают диамагнитные свойства и вещество является диамагнетиком.
