Ферромагнетики
| Категория реферата: Остальные рефераты
| Теги реферата: шпоры на экзамен, реферат
| Добавил(а) на сайт: Неделяев.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата
Таким чином, залежність магнітної індукції від напруженості поля
у феромагнітного матеріалу досить складна і не може бути виражена
простою розрахунковою формулою. Тому при розрахунку магнітних
ланцюгів, що містять ферромагнетики, застосовують зняті
експериментально криві намагнічування B(H) магнітних матеріалів.
Крива намагнічування вперше була отримана експериментально в 1872
році професором Московського університету А. Г. Столетовым.
Абсолютна магнітна проникність ферромагнетика визначається для довільної крапки А кривої намагнічування (мал. 3) через тангенс кута нахилу січної 0А к осі абсцис, тобто
Де mв, mн, mм - масштаби відповідних величин .
Крива зміни магнітної проникності r для феромагнітного матеріалу дана на тім же мал. 3. Як видно з графіка, магнітна проникність з ростом напруженості поля змінюється в досить широких границях, що утрудняє її застосування для розрахунків. На кривій Мr(H) відзначають два характерних значення магнітної проникності:
початкове (мал. 3)
2. максимальне
Початкова магнітна проникність характеризує можливість
використання ферромагнетика в слабких магнітних полях. Максимальна
магнітна проникність визначає верхню границю використання матеріалу.
Так, наприклад, для листової електротехнічної сталі Мн=250-1000, а
Мmax=500-30000.
Модель внутрішньої будови ферромагнетика
[pic]
Модель внутрішньої будівлі ферромагнетика служить для пояснення утворення доменів у ферромагнетику і їхньої переорієнтації при намагнічуванні.
Прилад складається з рамки з дном з органічного скла і встановленими на ньому двадцятьма вістрями. Вістря розміщені в чотири ряди на відстані приблизно 15 мм друг від друга. На кожне вістря насаджений сталевий намагнічений циліндрик з одним закругленим торцем. Зверху рамка закрита склом, що охороняє циліндрики від зіскакування з вістря. Прилад пристосований для горизонтальної діапроекции.
При випадковому розташуванні магнітиків останні мимовільно групуються так, що в кожній групі магнітики мають визначену орієнтацію (домени, або області мимовільного намагнічування). Під дією зовнішнього магнітного поля всі магнітики орієнтуються уздовж його силових ліній.
Для демонстрації потрібний проекційний апарат із пристосуванням для горизонтальної проекції і смугові магніти.
Магнітне поле в речовині.
Якщо в магнітне поле, утворене струмами в провідниках увести деяку речовину, поле зміниться. Це пояснюється тим, що будь-яка речовина є магнетиком, тобто здатна під впливом магнітного поля намагнічуватися – здобувати магнітний момент М. Цей магнітний момент складається з елементарних магнітних моментів mo , зв'язаних з окремими частками тіла М = mo.
В даний час встановлено, що молекули багатьох речовин володіють
власним магнітним моментом, зумовленим внутрішнім рухом зарядів.
Кожному магнітному моменту відповідає елементарний круговий струм, що створює в навколишньому просторі магнітне поле. При відсутності
зовнішнього магнітного поля магнітні моменти молекул орієнтовані
безладно, тому зумовлене ними результуюче магнітне поле дорівнює
нулю. Дорівнює нулю і сумарний магнітний момент речовини. Останнє
відноситься і до тих речовин, молекули яких при відсутності
зовнішнього поля не мають магнітних моментів.
Якщо ж речовину помістити в зовнішнє магнітне поле, то під дією
цього поля магнітні моменти молекул здобувають переважну орієнтацію
в одному напрямку, і речовина намагнічується – його сумарний
магнітний момент стає відмінним від нуля. При цьому магнітні поля
окремих молекул уже не компенсують один одного, у результаті виникає
поле B. Інакше відбувається намагнічування речовин, молекули яких
при відсутності зовнішнього поля не мають магнітного моменту.
Внесення таких речовин у зовнішнє поле индукує елементарні кругові
струми в молекулах, і молекули, а разом з ними і всією речовиною
здобувають магнітний момент, що також приводить до виникнення поля
В1. Більшість речовин при внесенні в магнітне поле намагнічуються
слабо. Сильними магнітними властивостями володіють тільки
феромагнітні речовини : залізо, нікель, кобальт, багато їхніх
сплавів та ін.
Намагніченість.
Термін «магнетики» застосовується до всіх речовин при розгляді їхніх магнітних властивостей. Ступінь намагнічення магнетика характеризується магнітним моментом одиниця об'єму. Цю величину називають намагніченістю і позначають J. Вона являє собою магнітний момент одиничного обсягу
Намагніченість є величиною векторною. Вона зростає зі збільшенням індукції В (чи напруженості Н) магнітного поля.
Величина , що одержала назву відносної магнітної проникності середовища, показує, у скількох разів магнітна індукція поле в даному середовищі більше, ніж магнітна індукція у вакуумі. Величину називають магнітною сприйнятливістю. Якщо у всіх точках речовини вектор J однаковий, говорять, що речовина намагнічена однородно.
Магнітна проникність різних тіл. Тіла парамагнітні і діамагнітні.
Магнітна сприйнятливість може бути як позитивною, так і
негативною. Якщо вона 0 вектор J рівнобіжний вектору Н.
Магнетики, що володіють такою властивістю, називають
парамагнетиками. У більшості випадків по модулю магнітної
сприйнятливості парамагнетиків перевищують магнітні сприйнятливості
діамагнетиків. Залежність намагніченості цих двох типів магнетиков
від напруженості поле є лінійної.
Слід зазначити, що лінійна залежність J(H) для парамагнетиків спостерігається тільки в області слабких полів і при високих температурах. У сильних полях і при низьких температурах J(H) поступово виходить на «насичення». Як у діамагнетиках, так і в парамагнетиках під час відсутності магнітного поле намагніченість дорівнює нулю.
У приведеній нижче таблиці показані значення магнітної проникності для деяких парамагнітних і діамагнітних речовин
| Парамагнітні |Магнітна | Діамагнітні |Магнітна |
|Речовини |Прониц-ть |Речовини |прониц-ть |
|Азот |1,000013 |Водень (газоподібний)|0, 999937 |
|(газоподібний) | |...... | |
|Повітря |1,000038 |Вода ........ |0, 999991 |
|(газоподібний) | | | |
|Кисень |1,000017 |Скло ...... |0, 999987 |
|(газоподібний) | | | |
|Кисень (рідкий) |1,0034 |Цинк ........ |0, 999991 |
|. . | | | |
|Ебоніт ........ |1,000014 |Срібло ...... |0, 999981 |
|Алюміній ...... |1,000023 |Золото ....... |0, 999963 |
|Вольфрам ...... |1,000175 |Мідь ........ |0, 999912 |
|Платина ....... |1,000253 |Вісмут ....... |0, 999824 |
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: контрольная на тему, конспект урока 3.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Следующая страница реферата