Парамагнитен, диамагнитната и феромагнитен вещество

Вещества намагнитизирващи се под влияние на магнитно поле, наречено магнити. Едно вещество в своята магнитизирана от външен поле укрепва, а други отслабват. Помислете първо вещество, чиито молекули имат свои собствени магнитно поле поради орбиталното движение на електроните около ядрото. Това магнитно поле, като областта на кръгла ток. Следователно, може да се мисли за тези молекули като много малки магнити с север и на юг полюс.

Ако веществото влиза външното магнитно поле, за неговите молекули действат въртящи моменти, които създават правилното подреждане на молекули по магнитните линии на индукция. В тази индукция линия включва молекула от южния полюс, и да излезе от нея от Северния полюс. Следователно, във вътрешността на материала е интензивно магнитно поле. Органите, направени от такива вещества са магнетизирани от външна област, както е показано на фиг. 22.21, както добре. При прилагане на полето, създадено от веществото на външното поле се получава чрез получената магнитно поле е показано на фиг. 22.21 либри, което показва, че плътността на линията се появи сякаш навлиза във вътрешността на тялото. Род на такова вещество в външно поле е по подобие на индукция.

Парамагнитен, диамагнитната и феромагнитен вещество

Фиг. 22,21 показва, че прът трябва да бъдат изготвени във външно магнитно поле, тъй като за разлика от полюсите на магнита се привличат.

От термичната движение на молекулите на веществото от тялото дава им нареди конструкция намагнитването намалява с повишаване на температурата. Ако този орган се отстранява от външното поле, на случаен принцип движението на молекулите ще доведе до пълното му размагнитване.

От гореизложеното следва, че относителната магнитна проницаемост на магнита е по-голямо от единица. (Така, манган μ = 1,0038, алуминиев μ = 1,000023, азот μ = 1,000000013.) Вещества, които имат малко по-голям магнитна проницаемост μ0. Те призоваха парамагнитен.

По този начин, парамагнитни свойства на веществата обясняват орбитално движение на електроните около ядрото на атома, който създава собствените си магнитни полета молекули. Имайте предвид, че намагнетизиран парамагнитен много слаб.

За разлика държат в външно магнитно поле на вещество, чийто молекули не са магнитно поле. Тялото на такъв материал е магнетизирана така че вътрешността на тялото му е насочено към магнитното поле на външното поле (фиг. 22,22, а). Следователно, областта в материала е малко по-слабо от това отвън; индукция линия като принуден от тялото (фиг. 22,22 б). Относителният пропускливостта на тези магнити малко по-малко от единство. (Например, бисмут μ = 0,999824, в силиция μ = 0,999837, вода ц на = 0,999991, от водород μ = 0,999999937).

Вещества, които имат магнитна проницаемост на малко по-малко от μ0. наречен диамагнитно. Диамагнитно свойства на материала се появяват дори по-слаби от парамагнитни свойства. Типичен представител е диамагнитно бисмут. Фиг. 22.22, б че диамагнитно трябва да се избута от външно магнитно поле, магнити със същото име като полюсите се отблъскват. Причината диамагнитната свойства на вещества, които да бъдат разгледани в следващия раздел.

В допълнение към горното, съществува малка група от вещества, чиято относителна магнитна проницаемост е много по-голяма от единица. Вещества, в която магнитната проницаемост е много по-голяма μ0. наречен феромагнитен. Най-видният представител на тези вещества е желязо. Тя може да се подобри външното магнитно поле хиляди пъти. Те са също феромагнитен стомана, желязо, никел, кобалт, рядък метал гадолиний и някои сплави на феромагнитни метали. Ефектът на "дръпне" линиите на външната индукция на полето в феромагнитен материал се експресира силно (фиг. 22,23).

Парамагнитен, диамагнитната и феромагнитен вещество

Проучване феромагнитен структура под микроскоп показа, че феромагнитен материал се състои от множество автоматично (спонтанно) магнитни области измервателни около 0,001 мм, което се нарича области и. Във всяка от магнитните моменти на всички области на молекулите в една посока.

Ако феромагнит не е намагнетизирана, домените са случайно разположени в нея (фиг. 22,24, а). Когато феромагнитен материал се поставя в външно магнитно поле, неговите домени remagnetized така че техните магнитен момент са насочени по подобие на външен индукция на полето (ориентирани по посока на полето) и по този начин да увеличи своите многобройни пъти (фиг. 22.24, б).

Чрез ferromagnets да принадлежи само на тези вещества, които са съставени от домейни. Когато направленията на магнитните полета на всички домейни, ще съвпадат с посоката на външното поле, за феромагнити е магнетизираната до краен предел. Такова състояние се нарича феромагнитен магнитно насищане. Имайте предвид, че всеки отделен домейн винаги се намагнитват до насищане.

Не са открити Обяснение феромагнитни свойства след установено, че електроните се въртят около оста си в допълнение към орбитално движение около ядрото, която е ,. Д. имат вътрешноприсъща ъглов момент, наречен "въртене" (на английски думата означава "завъртане").

Тъй като електронът е заредена, тя трябва да има свой собствен магнитен момент. Магнитните моменти на електроните в атома могат да имат само два взаимно противоположни посоки: паралелно и антипаралелен. В повечето случаи на магнитните моменти на електроните в атомите са взаимно противоположни посоки, така че техните магнитни полета са компенсирани.

В ferromagnets атома има няколко електрони, чиито магнитен момент не се компенсират, тъй като в една посока. Тези електрони повишаване на магнитното поле около атомите. Тъй съседни атоми взаимодействат един с друг чрез споделяне на валентните електрони, магнитните моменти на тези атоми са подредени паралелно, т.е.. Д. материал с домейни.

Така магнитните свойства на ferromagnets обяснени с присъствието на електрон некомпенсиран завъртания на атомите и имат електрически взаимодействие между атоми, в обмена на валентните електрони.

Сходни публикации: