
- •Предмет физики
- •Раздел 1. Физические основы механики.
- •Глава 1. Кинематика.
- •§1.1. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности.
- •§1.2. Кинематика поступательного и вращательного движений.
- •§1.3. Закон (кинематическое уравнение) движения
- •§1.4. Скорость
- •§1.5. Ускорение
- •§1.6. Равномерное и равнопеременное движения.
- •§ 1.7. Связь между линейными и угловыми кинематическими характеристиками.
- •§ 1.8. Краткие итоги главы 1.
- •§ 1.9. Примеры
- •Глава 2. Динамика
- •§2.1. Задача динамики. Динамические характеристики
- •§2.2. Виды сил.
- •§2.4. Момент инерции.
- •§2.5. Момент силы.
- •§2.6. Уравнение динамики
- •§2.7. Итоги главы 2.
- •П римеры
- •Глава 3. Законы сохранения в механике.
- •§ 3.1.Фундаментальный характер законов сохранения
- •§ 3.2. Закон сохранения импульса.
- •§3.3.. Работа силы. Мощность.
- •§ 3.4. Механическая энергия.
- •§ 3.5. Закон сохранения механической энергии
- •§ 3.6. Столкновения тел
- •§ 3.5. Закон сохранения момента импульса
- •§ 3.6. Итоги главы 3
- •Примеры
- •Глава 4. Элементы специальной теории относительности
- •§ 4.1. Закон сложения скоростей. Постулат о скорости света
- •§ 4.2. Релятивистское сокращение длины и замедление времени
- •§ 4.3. Релятивистская динамика
- •Примеры
- •Раздел 4. Электромагнетизм
- •Глава 5. Электростатика
- •§ 5.1.Электрический заряд. Закон Кулона.
- •§5.2. Электрическое поле. Напряженность.
- •§ 5.3. Теорема Гаусса.
- •§ 5.4. Потенциал и работа электростатического поля.
- •§ 5.5. Связь напряженности и потенциала электростатического поля.
- •§ 5.6. Электростатическое поле в веществе.
- •§ 5.7. Электроемкость. Конденсатор.
- •§ 5.8. Энергия электрического поля.
- •Глава 6. Постоянный электрический ток.
- •§ 6.1. Электрический ток: сила тока, плотность тока
- •§ 6.2. Механизм электропроводности
- •§ 6.3. Законы постоянного тока.
- •§ 6.4. Работа и мощность тока
- •Глава 7. Магнитное поле тока
- •§ 7.1 Магнитное взаимодействие. Магнитное поле
- •§ 7.2. Закон Био-Савара-Лапласа
- •§ 7.3. Вихревой характер магнитного поля.
- •§ 7.4. Действие магнитного поля на токи и движущиеся электрические заряды
- •§ 7.5. Магнитное поле в веществе
- •Глава 8. Явление электромагнитной индукции
- •§ 8.1. Основной закон электромагнитной индукции
- •§ 8.2. Самоиндукция и взаимная индукция
- •§ 8.3. Энергия магнитного поля
- •§ 8.4. Вихревое электрическое поле. Уравнения Максвелла
§ 7.5. Магнитное поле в веществе
1. Все тела состоят из атомов,
в которых движутся электроны и протоны
и создают собственное магнитное поле.
Внешнее магнитное поле влияет на их
движение. Поэтому все вещества являются
магнетиками – они намагничиваются и
создают собственное магнитное поле
.
В веществе оно складывается с внешним
магнитным полем (в вакууме)
,
так что
(7.5.1)
Изменение поля в веществе по сравнению с полем в вакууме характеризует относительная магнитная проницаемость - безразмерная величина. Ее физический смысл аналогичен диэлектрической проницаемости. Она показывает, во сколько раз поле в веществе изменяется по сравнению с полем в вакууме:
(7.5.2)
Опыт показывает, что в намагниченности вещества определяющую роль играют электроны атомов. Орбитальное движение электрона можно рассматривать как миниатюрный круговой ток, обладающий собственным магнитным моментом. Помимо орбитальных магнитных моментов электроны обладают еще специфически квантовой характеристикой – спиновым магнитным моментом. Сумма орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов атома определяет магнитные свойства вещества.
2. По магнитным свойствам вещество делится на три группы: диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики. Первые две группы являются слабомагнитными, они создают очень слабое собственное поле, для них отличается от единицы в третьем-четвертом знаке после запятой, не зависит от внешнего поля и для технически важных магнетиков представлена в соответствующих таблицах физических величин.
Диамагнетики намагничиваются против внешнего поля, так что внесение диамагнетика во внешнее магнитное поле ослабляет его. К диамагнетикам относятся такие вещества: инертные газы, водород, вода, висмут, серебро и другие. Диамагнетики выталкиваются внешним магнитным полем. Удлиненные диамагнитные тела (стержни) ориентируются поперек силовых линий. Для диамагнетиков 1.
Парамагнетики намагничиваются по полю и усиливают его. Парамагнетики втягиваются во внешнее магнитное поле, удлиненные парамагнитные тела вытягиваются вдоль силовых линий. Примером парамагнетиков являются воздух, платина, алюминий, жидкий кислород. Для парамагнетиков 1.
Третья группа – ферромагнетики – сильномагнитные материалы. Они получили свое название от железа. Ферромагнетиками являются такие химически чистые вещества: железо, никель, кобальт, гадолиний, а также многочисленные сплавы, в том числе и не содержащие указанные вещества. Магнитная проницаемость ферромагнетиков значительно больше единицы и зависит от величины внешнего поля. Способность ферромагнетиков значительно усиливать магнитное поле (на 3-5 порядков) широко используются в технике. В ферромагнетиках наблюдается явление гистерезиса. Гистерезис (от греческого – отставание, запаздывание) проявляется в том, что в одном и том же внешнем магнитном поле намагниченность ферромагнетика зависит от его предыстории и принимает одно из значений из возможного диапазона. После снятия внешнего магнитного поля в ферромагнетике сохраняется остаточная намагниченность. Именно это свойство проявляется в постоянных магнитах.
В итоге рассмотрения отметим, что полученные нами ранее формулы для магнитного поля в вакууме пригодны для магнитного поля в веществе, если в них заменить 0 на 0. Напомним, что с аналогичным способом описания поля в веществе мы уже познакомились в электростатике