Lab № 1 (c)

Mágneses permeabilitása FERROMAGNET

A mágneses térerősség

CÉL: A konstrukció a fő ferromágneses mágnesezési görbe B (H), és vizsgálják a függőség a mágneses permeabilitás a mágneses mező r (H).

FELSZERELTSÉG: Laboratóriumi komplexum „Elektromosság és mágnesesség”: mini-blokk „ferromagnet”, „ellenállás”, jelgenerátor speciálisan kialakított multiméterek.

1. A mágneses mező számít

A mágneses mező jön létre áramvezetők, mozgó töltésekre mágnesezett szervek, és váltakozó elektromos mező (bias áramok). Ha a mágneses mező által alkotott, például a jelenlegi egy vezetőben, hogy egy anyag, akkor a mező változás. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a különböző anyagok mágnesezett mágneses térben. azaz maguk forrásaivá válnak a mágneses mezőt. Az szuperpozíció elve az eredő mágneses mező a tápközegben a vektor összege mezők által termelt egy vezetőt (külső mező indukciós

Lab № 1 (c)
) És mágnesezett közeg (
Lab № 1 (c)
), És ezért a mező a közeg nem egyenlő a mező vákuumban.

Anyag képes arra, hogy mágnesezett mágnesek nevezzük. Szerint a mágneses tulajdonságai mágneses anyagok vannak osztva alacsony mágneses és erős mágneses. By gyengén mágneses anyagok paramágneses és diamágneses. erősen mágneses - ferromágneses anyagok.

A mennyiségi jellemző mágneses állapotban az anyag vektorként szolgál mennyiség - mágnesezettség

Lab № 1 (c)
, amely által meghatározott az arány a mágneses pillanat makroszkopikusan kis térfogatú anyagok ebben a kötetben:

ahol aAV - elemi térfogat;

Lab № 1 (c)
- mágneses momenti -edik atom (molekula) az atomok számának összege (molekulák) tartalmazott mennyiség aAV.

Mivel a mágneses momentuma az atom az összege a mágneses momentumát alkotó elektronok, hogy megszerezzék a mágneses mező által indukált mágneses pillanatok, amikor egy mágnest helyezünk egy külső mágneses mező a mágnesezettség, azaz anyag van saját mágneses tere

Lab № 1 (c)
:

Ha figyelembe vesszük, hogy a fő jellemzői a mágneses indukció a mágneses tér és a mágneses térerősség a vákuumos kapcsolja össze

Lab № 1 (c)
= m0
Lab № 1 (c)
, Az (1) kifejezéssel lehet átírni:

Kísérletek kimutatták, hogy az alacsony mezőket arányos a mágnesezettség vektora a mágneses térerősség hatására a mágnesezettség

ahol x - a mágneses szuszceptibilitás a mágnes.

Ezután a mágneses térerősség lehet írni a következő kifejezést:

Dimenzió μ = 1 + χ - úgynevezett mágneses permeabilitású, és megmutatja, hogy hány alkalommal a mágnesestér-változást (összehasonlítva a vákuum), amikor benne foglalt egy mágnes. A diamágneses szuszceptibilitás negatív χ ≈- (10 -4 ÷ 10 -6), és így μ <1. Магнитная восприимчивость парамагнетиков имеет положительные значения χ ≈(10 -4 ÷10 -6 ), а магнитная проницаемость μ немногим более единицы.

Diamagnets inert gázok, hidrogén és molekuláris nitrogén, bizmut, cink, réz, arany, ezüst, szilícium, germánium, vízben (folyékony), aceton, glicerin, naftalin, és sok más szerves és szervetlen vegyületek.

Azáltal paramágnes sok fémek (alkáli és alkáliföldfém), valamint az oxigén O2. NO nitrogén-oxid, mangán-oxid, MnO, vas-klorid FeCl2, stb

Ferromágneseket (a latin ferrum -. «Iron") nevezzük szilárd (általában kristályos) anyagok, amelyek spontán (spontán) mágnesezettség. nagymértékben megváltoztatja a hatása alatt külső hatások - mágneses mező deformáció hőmérséklet-változás. Ferromágneses anyag, szemben a gyengén mágneses diamágneses és paramágneses anyagok, erősen mágneses környezetben, ahol a saját (belső), a mágneses mező lehet több száz vagy több ezer szor nagyobb, mint okozott külső mágneses tér. Tipikus képviselői ferromágneses átmenetifémek a vas, kobalt, nikkel és ezek számos ötvözetek. ferromágnesség is van néhány eleme a csoport a ritka földfémek alacsony hőmérsékleten (gadolinium, terbium, diszprózium, holmium, erbium, túlium).

Kapcsolódó cikkek