Студопедия — Магнітні властивості речовини
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Магнітні властивості речовини






Згідно з гіпотезою Ампера, здатність речовини намагнічува­ти­ся, тобто створю­ва­ти власне маг­ніт­не поле, обу­мов­лена наявністю в атомів і молекул власних магнітних мо­мен­тів: орбітальних магніт­них моментів електронів pmo, спіно­вих магнітних моментів електронів pms і ядерного магніт­ного моменту pmя.

Орбітальний магнітний моментpmo зумовлений ру­хом електронів навколо ядра. Для спрощення розглянемо рух одного електрона по коловій орбіті радіуса r (мал. 4.21). Такий рух аналогічний коловому струмові з силою

. (4.56)

Магнітний момент такого струму

рmo = I×S = I ×; pr 2 = eu r /2. (4.57)

Напрямок вектора pmo визначається за правилом свердлика. Здебільшого pmo виражають через момент кількості руху (механічний момент обертання) Lорб = meur. Відно­шен­ня pmo / Lорб називають орбітальним гіромагнітним відно­шен­ням g o, воно однакове для всіх електронів і дорівнює

g о = ­ рmo / Lорб = – | е |/2 me. (4.58)

Знак “–“ вказує на те, що вектори pmo і Lорб мають протилежний напрямок (напрямок Lорб також визначається правилом свердлика, але е < 0).

Електрон володіє також власним моментом кількості ру­ху Ls – спіном (від англ. spin – крутитись, обертатись), а зна­чить і спіновим магнітним моментом pms. Наявність у елект­ронів спінових моментів спочатку пов’язували з обер­тан­­ням навколо власної осі (концепція Дж. Уленбека і С. Га­уд­сміта). Однак ця ідея була одразу ж спросто­ва­на Н. Бо­ром, який довів, що для отримання експериментальних значень енергетичного розщеплення ліній в дублеті натрію (саме це й було підставою для введення поняття “спін”) тре­ба, щоб електрон­на хмара на її периферії оберталася б з швидкістю, що перевищує швидкість світла. Зрозуміло, що це є “фізичний нонсенс”. Сучасна фізика вважає, що спін така ж невід’ємна характе­ристи­ка електрона, як заряд та маса. Спін мають і інші елементарні частинки (протон, нейтрон, нейтрино тощо). Спіновий магнітниймомент електрона квантується – він може орієнтуватися в зовнішньому магнітному полі так, що його проекція на напрямок напруженості магнітного поля може набувати лише два значення . Величина = 0,927×10–23 А×м 2 називається атомним магнетоном Бора і являє собою найменший магнітний момент частинки. Спінове гіромагнітне відно­шен­ня дорівнює

gs = = – (4.59)

і є вдвічі більшим, ніж аналогічне відношення орбітальних моментів.

Ядро атома також має магнітний момент pmя, величина якого залежить від структури ядра. Одиницею вимірювання магнітних моментів ядер є ядерний магнетон mяд = . Оскільки відношення mр / mе»1840, магнітний момент ядра незначний і мало впливає на загальний магнітний момент атома. Таким чином, можна вважати, що магнітний момент атома pma дорівнює

pma = , (4.60)

де z – кількість електронів в атомі, а pm ел = p mo + p msповний магніт­ний момент електрона. У спарених електронів магнітний момент скомпенсований (pma = 0). Заповнені елект­рон­ні оболонки в атомах також не володіють магніт­ним моментом.

При внесенні в магнітне поле будь-якої речовини виникає часткова або повна орієнтація магнітних моментів ато­мів (молекул), і результуючий магнітний момент тіла стає відмінним від нуля – тіло намагнічується. При цьому тіло створює власне магнітне поле.

Для кількісної оцінки ступеня намагнічення користуються вектором намагніченості J, який чисельно дорівнює магнітному моменту одиниці об’єму:

, (4.61)

де n – кількість частинок в об’ємі V, (pma) i – магнітний момент і -частинки (атома, молекули). Одиниця намагніченості в системі СІ є А/м. Експериментально встановлено, що для більшості речовин:

J = cm×; H,(4.62)

де Н – вектор напруженості зовнішнього магнітного поля, cmмагнітна сприйнятливість – безрозмірна величина, яка чисельно дорівнює магнітному моменту одиниці об’єму речовини в магнітному полі одиничної напруженості. Індук­ція B магнітного поля в речовині, яка внесена в зовнішнє магнітне поле з напруженістю Н, визначається векторною сумою

B = m 0 H + m 0 cm H. (4.63)

Перший доданок є магнітна індукція зовнішнього маг­ніт­ного поля у вакуумі, другий характеризує внутрішнє магнітне поле, що виникає в речовині. Остання рівність може бути записана у вигляді

B = m 0(1 + cm) H = m 0 m H = m B 0, (4.64)

де m = 1 + cm –відносна магнітна проникність речовини. Вона показує, у скільки разів індукція магнітного поля в речовині більше (чи менше) за індукцію магнітного поля в вакуумі. Величини m та cm характеризують здатність речовин намагнічуватися і залежать від природи речовини та її будови. За магнітними властивостями речовини поділяють­ся на три основних класи: парамагнетики, діамагнетики і феромагнетики.

1. Парамагнетики– речовини, атоми (молекули) яких за відсутності магнітного поля мають відмінний від нуля магнітний момент pа ¹ 0. Це можливо у випадку, коли атом (молекула) має неспарене число електронів. До парамагнетиків належать Cr, Mn, Sn, Al, Pt, Na, K, O, повітря, окис азоту, луги і лужно-земельні елементи. Дія зовнішнього маг­ніт­ного поля на такі речовини приводить до появи переважної орієнтації векторів pmа в напрямку поля, які за відсутності поля були орієнтовані хаотично (мал. 4.22а,б).







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 1342. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Типовые ситуационные задачи. Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической   Задача 1. Больной К., 38 лет, шахтер по профессии, во время планового медицинского осмотра предъявил жалобы на появление одышки при значительной физической нагрузке. Из медицинской книжки установлено, что он страдает врожденным пороком сердца....

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Образование соседних чисел Фрагмент: Программная задача: показать образование числа 4 и числа 3 друг из друга...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия