какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы

Магнитные свойства вещества. Магнитная проницаемость. Ферромагнетики.

Для того, чтобы объяснить существование магнитного поля постоянных магнитов, Ампер предположил, что в веществе, которое обладает магнитными свойствами, есть микроскопические круговые токи (молекулярные токи). Эта идея в дальнейшем, после открытия электрона и строения атома, подтвердилась: эти токи создаются движением электронов вокруг ядра и, так как ориентированы одинаково, в сумме образуют поле внутри и вокруг магнита.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

На рисунке а плоскости, в которых размещены элементарные электрические токи, ориентированы беспорядочно из-за хаотичного теплового движения атомов, и вещество не проявляет магнитных свойств. В намагниченном состоянии (под действием, например, внешнего магнитного поля) (рисунок б) эти плоскости ориентированы одинаково, и их действия суммируются.

Магнитная проницаемость.

Реакция среды на воздействие внешнего магнитного поля с индукцией В0 (поле в вакууме) определяется магнитной восприимчивостью μ:

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы..

где В — индукция магнитного поля в веществе. Магнитная проницаемость аналогична диэлектрической проницаемости ɛ.

Диамагнетики отталкиваются от магнита, парамагнетики — притягиваются к нему. По этим призна­кам их можно отличить друг от друга. У многих веществ магнитная проницаемость почти не отличается от единицы, но у ферромагнетиков сильно превосходит ее, достигая нескольких десятков тысяч единиц.

Ферромагнетики.

Самые сильные магнитные свойства проявляют ферромагнетики. Магнитные поля, которые создаваются ферромагнетиками, гораздо сильнее внешнего намагничивающего по­ля. Правда, магнитные поля ферромагнетиков создаются не вследствие обращения электронов вокруг ядер — орбитального магнитного момента, а вследствие собственного вращения электрона — собственного магнитного момента, называемого спином.

Источник

Физика. 11 класс

Конспект урока

Урок 4. Магнитные свойства вещества. Электроизмерительные приборы

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1. Магнитные свойства вещества.

2. Свойства диа-, пара- и ферромагнетиков.

3. Принцип действия электроизмерительных приборов.

Магнитная проницаемость – это физическая скалярная величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в данном веществе отличается от индукции магнитного поля в вакууме.

Диамагнетики – вещества, у которых магнитная проницаемость чуть меньше единицы. К таким веществам относятся золото, серебро, углерод, висмут.

Парамагнетики – вещества, у которых магнитная проницаемость чуть больше единицы. Это алюминий, вольфрам, щелочные металлы, магний, платина.

Ферромагнетики – вещества у которых магнитная проницаемость много больше единицы. Это железо, никель, кобальт, и сплавы металлов.

Точка Кюри – температура, при которой ферромагнетики теряют ферромагнитные свойства.

Ферриты – ферромагнитные материалы, не проводящие электрического тока.

Основная и дополнительная литература по теме:

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017. С. 27-30.

2.Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.:Дрофа,2009. С. 113.

3. ЕГЭ 2017. Физика. 1000 задач с ответами и решениями. Демидова М.Ю., Грибов В.А., Гиголо А.И. М.: Экзамен, 2017.

Теоретический материал для самостоятельного изучения.

Магнитной проницаемостью вещества называется физическая скалярная величина показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в данном веществе отличается от индукции магнитного поля в вакууме.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Французский физик Андре Мари Ампер сравнивал магнитные поля, создаваемые полосовым магнитом и проводниками с током. В итоге, Ампер выдвинул гипотезу, что внутри молекул и атомов циркулируют элементарные электрические токи. Круговые электрические токи – это токи, обусловленные орбитальными движениями электронов вокруг ядра.

Диамагнетики – это вещества, у которых магнитная проницаемость чуть меньше единицы. К таким веществам относятся золото, серебро, углерод, висмут. Магнитная проницаемость висмута равна 0,9998. Значит, магнитное поле ослабляется, когда в него помещают это вещество В˂В0. Это означает, что вектор магнитной индукции поля, создаваемого веществом направлен противоположно вектору магнитной индукции поля, создаваемого током.

Парамагнетики – вещества, у которых магнитная проницаемость чуть больше единицы. Это алюминий, вольфрам, щелочные металлы, магний, платина. Эти вещества намагничиваются очень слабо, намагничиваются вдоль намагничивающего поля. Вектор магнитной индукции поля, создаваемого веществом, направлен в ту же сторону, что и вектор магнитной индукции поля, создаваемого током.

Ферромагнетики – это вещества, у которых магнитная проницаемость во много раз больше единицы. Это такие вещества как железо, кобальт, никель и сплавы металлов. Для железа магнитная проницаемость равна одна тысяча (1000).

Магнитные поля создаются ферромагнетиками не только вследствие обращения электронов вокруг ядер, но и вследствие их собственного вращения. Собственный вращательный момент (момент импульса) электрона называется спином. Согласно простейшим представлениям, электроны вращаясь вокруг собственной оси обладая зарядом, имеют, магнитное поле наряду с полем, появляющимся за счёт их орбитального движения вокруг ядер. В ферромагнетиках существуют области с параллельными ориентациями спинов, называемыми доменами; размеры доменов порядка 0.5 мкм. Параллельная ориентация спинов обеспечивает доменам минимум потенциальной энергии. Если ферромагнетик не намагничен, то ориентация доменов хаотична и суммарное магнитное поле, создаваемой доменами, равно нулю. При включении внешнего магнитного поля домены ориентируются вдоль линий магнитной индукции этого поля, и индукция магнитного поля в ферромагнетиках увеличивается, становясь в тысячи и даже миллионы раз больше индукции внешнего поля

Ферромагнитные свойства у веществ существуют только в определённой области температуры. Температура, при которой ферромагнитные материалы теряют свои ферромагнитные свойства, называют точкой Кюри по имени открывшего данное явление французского учёного Пьера Кюри. Если сильно нагреть намагниченный образец, то он потеряет способность притягивать железные предметы. Точка Кюри для железа 753 градусов по Цельсию, для кобальта 1000 градусов по Цельсию. Существуют ферромагнитные сплавы, у которых точка Кюри менее 100 градусов. Первые детальные исследования магнитных свойств ферромагнетиков были выполнены выдающимся русским физиком А.Г. Столетовым.

Большое применение получили ферромагнитные материалы, не проводящие электрического тока – ферриты. Это химические соединения оксидов железа с оксидами других веществ. К их числу относится и магнитный железняк.

Стальной или железный сердечник в катушке усиливает создаваемое ею магнитное поле, не увеличивая силу тока в катушке. Это экономит электроэнергию. Сердечники трансформаторов, генераторов, электродвигателей и т. д. изготовляют из ферромегнетиков. При выключении внешнего магнитного поля ферромагнетик остаётся намагниченным, таким образом создаёт магнитное поле в окружающем пространстве. Это объясняется тем, что домены не возвращаются в прежнее положение и их ориентация частично сохраняется. Благодаря этому существуют постоянные магниты. Постоянные магниты широко применяются в электроизмерительных приборах, громкоговорителях и телефонах, звукозаписывающих аппаратах, магнитных компасах и т.д. Электроизмерительный прибор является необходимым устройством в связи, промышленности, на транспорте, в медицине и в научных исследованиях.

Примеры и разбор решения заданий:

1. Для каких целей применяют ферромагнитные материалы? Выберите один правильный ответ.

1) для усиления силы тока;

2) для ослабления магнитного поля;

3) для усиления магнитного поля;

4) для ослабления силы тока.

Пояснение: ферромагнетики и ферромагнитные материалы это вещества, которые создают наиболее сильные магнитные поля.

Правильный ответ: 3) для усиления магнитного поля.

2. По графику определите магнитную проницаемость стали при индукции В0 намагничивающего поля 1) 0,4 мТл, 2) 1,2 мТл.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

По определению магнитная проницаемость µ показывает, во сколько раз индукция магнитного поля В в веществе превышает индукцию намагничивающего поля В0 в вакууме: µ = какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

2) При В0 = 1.2 мТл, по графику В = 1,2 Тл

Источник

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Общие сведения

В природе существует несколько видов силовых полей. Одним из них является магнитное поле (МП). В физике под ним понимают силу, действующую на перемещающиеся электрические заряды, обладающие магнитным моментом. Каждое тело в том или ином виде характеризуется восприимчивостью к такого роду полю.

Для понимания процесса можно провести эксперимент. Если взять кольцо индуктивности и пропустить через него электрический ток, то вокруг него возникнет электромагнитное поле. Если в катушку вставить железный сердечник, то магнитные свойства усилятся. Другими словами, железо усиливает магнитное поле, созданное током, протекающим по виткам. Получается, что появляется дополнительный источник магнетизма — железо. По принципу суперпозиции векторы источников складываются. Возникает усиленное поле.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Допустим, магнитная индукция поля, создаваемая только током, имеет величину B0, а веществом — B1. Вектор магнитной индукции в материале будет складываться из этих двух величин: B = B0 + B1. Основываясь на эксперименте, физики решили ввести новую величину, которая характеризует, насколько вещество изменяет магнитное поле. Этот параметр было решено обозначить символом μ и назвать магнитной проницаемостью. Её единицей измерения стала безразмерная величина.

Таким образом, физический смысл магнитной проницаемости вещества заключается в величине, равной отношению модуля вектора магнитной индукции поля в материале к создаваемому теми же токами полю без дополнительных элементов. Для вакуума формула магнитной проницаемости имеет вид μ = B / B0. По сути параметр является магнитным аналогом диэлектрической проницаемости. Но если диэлектрики всегда ослабляют поле, то магнетики его усиливают.

Виды проницаемости и формулы

Восприимчивость к магнетизму зависит от вида среды и определяется её свойствами. Поэтому принято говорить о способности к проницаемости конкретной системы, имея в виду состав, состояние, температуру и другие исходные данные.

Существует четыре вида проницаемости:

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Если среда однородная и изотропная, то проницаемость определяется по формуле:μ = В/(μoН), где: B — магнитная индукция; H — напряжённость; μo — константа. Постоянный коэффициент в формуле водится для записи уравнения магнетизма в рациональной форме для проведения расчётов. Знак его всегда постоянный. Он позволяет связать между собой относительную магнитную проницаемость и абсолютную.

Магнитная восприимчивость связана с проницаемостью простым выражением μ = 1 + χ. Эта формула справедлива, если все параметры будут измеряться в СИ. В единицах СГС равенство примет вид μ = 1 + 4πx. Например, проницаемость вакуума равняется единице, так как x = 0. Она безразмерна и помогает оценить способность намагничивания материала в МП.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Если на материал одновременно воздействует постоянное и переменное магнитное поле, то для описания процесса вводят дополнительное понятие — дифференциальную проницаемость. Наибольшее значение дифференциального параметра всегда будет превышать статическую составляющую μ = (1/μо)*(dB/dH). Эта формула по своему виду напоминает выражение, описывающее трение.

Разделение веществ

В пятидесятые годы девятнадцатого столетия Фарадей исследовал влияние веществ на МП. В итоге он пришёл к выводу, что все материалы без исключения влияют на поле. Отсюда следует, что любое вещество является источником своего МП, но при условии его помещения во внешнее поле. Это явление было названо намагниченностью.

По результатам своего исследования Фарадей разделил все физические элементы на три класса, дав определение каждому из них:

Источник

Какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы

Многочисленные опыты свидетельствуют о том, что все вещества, помещенные в магнитное поле, намагничиваются и создают собственное магнитное поле, действие которого складывается с действием внешнего магнитного поля:

Диамагнетиками называются вещества, в которых внешнее магнитное поле ослабляется. Это значит, что магнитные поля атомов таких веществ во внешнем магнитном поле направлены противоположно внешнему магнитному полю (µ Рис. 2

2) собственным вращением (спином) электронов (спиновой магнитный момент) (рис. 2).

Для любознательных. Магнитный момент контура равен произведению силы тока в контуре на площадь, охватываемую контуром. Его направление совпадает с направлением вектора индукции магнитного поля в середине контура с током.

Так как в атоме плоскости орбит различных электронов не совпадают, то вектора индукций магнитных полей [1], созданные ими (орбитальные и спиновые магнитные моменты), направлены под разными углами друг к другу. Результирующий вектор индукции многоэлектронного атома равен векторной сумме векторов индукций полей, создаваемых отдельными электронами. Не скомпенсированными полями обладают атомы с частично заполненными электронными оболочками. В атомах с заполненными электронными оболочками результирующий вектор индукции равен 0.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Подробнее механизм намагничивания диамагнетиков описан здесь: Слободянюк А.И. Физика 10. §13.3 Типы магнетиков.

Вещества, в которых внешнее магнитное поле усиливается в результате сложения с магнитными полями электронных оболочек атомов вещества из-за ориентации атомных магнитных полей в направлении внешнего магнитного поля, называются парамагнетиками (µ > 1).

Парамагнетики очень слабо усиливают внешнее магнитное поле. Магнитная проницаемость парамагнетиков отличается от единицы лишь на доли процента. Например, магнитная проницаемость платины равна 1,00036. Из – за очень малых значений магнитной проницаемости парамагнетиков и диамагнетиков их влияние на внешнее поле или воздействие внешнего поля на парамагнитные или диамагнитные тела очень трудно обнаружить. Поэтому в обычной повседневной практике, в технике парамагнитные и диамагнитные вещества рассматриваются как немагнитные, то есть вещества, не изменяющие магнитное поле и не испытывающие действия со стороны магнитного поля. Примерами парамагнетиков являются натрий, кислород, алюминий (μ = 1,00023).

В парамагнетиках молекулы обладают собственным магнитным полем. В отсутствии внешнего магнитного поля из-за теплового движения вектора индукций магнитных полей атомов и молекул ориентированы хаотически, поэтому их средняя намагниченность равна нулю (рис. 4, а). При наложении внешнего магнитного поля на атомы и молекулы начинает действовать момент сил, стремящийся повернуть их так, чтобы их поля были ориентированы параллельно внешнему полю. Ориентация молекул парамагнетика приводит к тому, что вещество намагничивается (рис. 4, б).

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Полной ориентации молекул в магнитном поле препятствует их тепловое движение, поэтому магнитная проницаемость парамагнетиков зависит от температуры. Очевидно, что с ростом температуры магнитная проницаемость парамагнетиков уменьшается.

Ферромагнетики

Вещества, значительно усиливающие внешнее магнитное поле, называются ферромагнетиками (никель, железо, кобальт и др.). Примерами ферромагнетиков являются кобальт, никель, железо (μ достигает значения 8·10 3 ).

Само название этого класса магнитных материалов происходит от латинского имени железа — Ferrum. Главная особенность этих веществ заключается в способности сохранять намагниченность в отсутствии внешнего магнитного поля, все постоянные магниты относятся к классу ферромагнетикам. Кроме железа ферромагнитными свойствами обладают его «соседи» по таблице Менделеева — кобальт и никель. Ферромагнетики находят широкое практическое применение в науке и технике, поэтому разработано значительное число сплавов, обладающих различными ферромагнитными свойствами.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Таким образом, и в не намагниченном состоянии внутри ферромагнетика существуют сильные магнитные поля, ориентация которых при переходе от одного домена к другому меняется случайным хаотическим образом. Если размеры тела значительно превышают размеры отдельных доменов, то среднее магнитное поле, создаваемое доменами этого тела, практически отсутствует.

Если поместить ферромагнетик во внешнее магнитное поле B0, то магнитные моменты доменов начинают перестраиваться. Однако механического пространственного вращения участков вещества не происходит. Процесс перемагничивания связан с изменением движения электронов, но не с изменением положения атомов в узлах кристаллической решетки. Домены, имеющие наиболее выгодную ориентацию относительно направления поля, увеличивают свои размеры за счет соседних «неправильно ориентированных» доменов, поглощая их. При этом поле в веществе возрастает весьма существенно.

Свойства ферромагнетиков

1) ферромагнитные свойства вещества проявляются только тогда, когда соответствующее вещество находится в кристаллическом состоянии;

2) магнитные свойства ферромагнетиков сильно зависят от температуры, так как ориентации магнитных полей доменов препятствует тепловое движение. Для каждого ферромагнетика существует определенная температура, при котором доменная структура полностью разрушается, и ферромагнетик превращается в парамагнетик. Это значение температуры называется точкой Кюри. Так для чистого железа значение температуры Кюри приблизительно равно 900°C;

3) ферромагнетики намагничиваются до насыщения в слабых магнитных полях. На рисунке 6 показано, как изменяется модуль индукции магнитного поля B в стали с изменением внешнего поля B0:

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

4) магнитная проницаемость ферромагнетика зависит от внешнего магнитного поля (рис. 7).

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Это объясняется тем, что вначале с увеличением B0 магнитная индукция B растет сильнее, а, следовательно, μ будет увеличиваться. Затем при значении магнитной индукции B’0 наступает насыщение (μ в этот момент максимальна) и при дальнейшем увеличении B0 магнитная индукция B1 в веществе перестает изменяться, а магнитная проницаемость уменьшается (стремится к 1):

5) у ферромагнетиков наблюдается остаточная намагниченность. Если, например, ферромагнитный стержень поместить в соленоид, по которому проходит ток, и намагнитить до насыщения (точка А) (рис. 8), а затем уменьшать ток в соленоиде, а вместе с ним и B0, то можно заметить, что индукция поля в стержне в процессе его размагничивания остается все время большей, чем в процессе намагничивания. Когда B0 = 0 (ток в соленоиде выключен), индукция будет равна Br (остаточная индукция). Стержень можно вынуть из соленоида и использовать как постоянный магнит. Чтобы окончательно размагнитить стержень, нужно пропустить по соленоиду ток противоположного направления, т.е. приложить внешнее магнитное поле с противоположным направлением вектора индукции. Увеличивая теперь по модулю индукцию этого поля до Boc, размагничивают стержень (B = 0).

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

При дальнейшем увеличении B0 можно намагнитить стержень до насыщения (точка А’).

Уменьшая теперь B0 до нуля, получают опять постоянный магнит, но с индукцией Br (противоположного направления). Чтобы вновь размагнитить стержень, нужно снова включить в соленоид ток первоначального направления, и стержень размагнитится, когда индукция B0 станет равной Boc. Продолжая увеличивать я B0, снова намагничивают стержень до насыщения (точка А).

Таким образом, при намагничивании и размагничивании ферромагнетика индукция B отстает от B0. Это отставание называется явлением гистерезиса. Изображенная на рисунке 8 кривая называется петлей гистерезиса.

Гистерезис (греч. ὑστέρησις — «отстающий») — свойство систем, которые не сразу следуют за приложенными силам.

Вид кривой намагничивания (петли гистерезиса) существенно различается для различных ферромагнитных материалов, которые нашли очень широкое применение в научных и технических приложениях. Некоторые магнитные материалы имеют широкую петлю с высокими значениями остаточной намагниченности и коэрцитивной силы, они называются магнитно-жесткими и используются для изготовления постоянных магнитов. Для других ферромагнитных сплавов характерны малые значения коэрцитивной силы, такие материалы легко намагничиваются и перемагничиваются даже в слабых полях. Такие материалы называются магнитно-мягкими и используются в различных электротехнических приборах — реле, трансформаторах, магнитопроводах и др.

Источник

Что такое магнитная проницаемость (мю)

Из многолетней технической практики нам известно, что индуктивность катушки сильно зависит от характеристик среды, где эта катушка находится. Если в катушку из медной проволоки, обладающую известной индуктивностью L0, добавить ферромагнитный сердечник, то при прочих прежних обстоятельствах токи самоиндукции (экстратоки замыкания и размыкания) в данной катушке многократно увеличатся, эксперимент это подтвердит, что и будет означать возросшую в несколько раз индуктивность, которая теперь станет равна L.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Допустим, что окружающая среда, вещество, заполняющее пространство внутри и вокруг описанной катушки, однородно, и порождаемое текущим по ее проводу током, магнитное поле локализовано только в этой обозначенной области, не выходя за ее границы.

Если катушка имеет тороидальную форму, форму замкнутого кольца, то данная среда вместе с полем окажется сосредоточена только внутри объема катушки, ибо снаружи тороида практически полностью магнитное поле отсутствует. Справедливо данное положение и для длинной катушки — соленоида, у которого все магнитные линии так же сосредоточены внутри — по оси.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Для примера допустим, что индуктивность некоторого контура или катушки без сердечника в вакууме равна L0. Тогда для такой же катушки, но уже в однородном веществе, которое заполняет пространство, где присутствуют магнитные силовые линии данной катушки, индуктивность пусть будет равна L. В этом случае получится, что отношение L/L0 – это есть ни что иное, как относительная магнитная проницаемость названного вещества (иногда говорят просто «магнитная проницаемость»).

Становится очевидно: магнитная проницаемость — это величина, которая характеризует магнитные свойства данного вещества. Она зачастую зависит от состояния вещества (и от условий окружающей среды, таких как например температура и давление) и от его рода.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Введение термина «магнитная проницаемость», применительно к веществу, размещенному в поле магнитном, аналогично введению термина «диэлектрическая проницаемость» для вещества находящегося в поле электрическом.

Значение магнитной проницаемости, определяемое по приведенной выше формуле L/L0, может быть выражена и как отношение абсолютных магнитных проницаемостей данного вещества и абсолютной пустоты (вакуума).

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

Фактически видим, что среда (магнетик) влияет на индуктивность контура, и это однозначно свидетельствует о том, что изменение среды приводит к изменению магнитного потока Ф, пронизывающего контур, а значит и к изменению индукции В, применительно к любой точке магнитного поля.

Это происходит потому, что среда намагничивается, и сама начинает обладать магнитным полем. Вещества, способные таким образом намагничиваться, называют магнетиками.

Физическая картина явления

Из вышеизложенного становится ясно, что различные вещества (магнетики) под действием магнитного поля контура с током намагничиваются, и в результате получается магнитное поле, являющееся суммой магнитных полей — магнитного поля от намагниченной среды плюс от контура с током, потому оно отличается по величине от поля только контура с током без среды. Причина намагничивания магнетиков кроется в существовании мельчайших токов внутри каждого их атома.

какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. картинка какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы фото. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы видео. какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы смотреть картинку онлайн. смотреть картинку какую относительную магнитную проницаемость имеют ферромагнитные материалы.

По значению магнитной проницаемости, вещества классифицируются на диамагнетики (меньше единицы — намагничиваются против приложенного поля), парамагнетики (больше единицы — намагничиваются по направлению приложенного поля) и ферромагнетики (сильно больше единицы — намагничиваются, и обладают намагниченностью после отключения приложенного магнитного поля).

Ферромагнетикам свойственен гистерезис, поэтому понятие «магнитная проницаемость» в чистом виде к ферромагнетикам не применимо, но в некотором диапазоне намагничивания, в некотором приближении, можно выделить линейный участок кривой намагничивания, для которого получится оценить магнитную проницаемость.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *