Магнетики в тепловом равновесии. Ферромагнетизм
Ранее (см.п.3.4) были рассмотрены некоторые свойства магнетиков (пара-и диамагнетиков). Здесь подробнее рассматриваются свойства ферромагнетиков.
К ферромагнетикам относятся вещества, в которых внутреннее собственное магнитное поле может в сотни и тысячи раз превосходить внешнее намагничивающее поле и затем сохраняться после его действия. К этой группе относятся, прежде всего, железо Fe(отсюда и название «ферромагнетизм»), а такжеNiи Со.
Магнитная проницаемость μ ферромагнетиков сложным образом зависит от изменения напряженности внешнего намагничивающего поля (рис.6.13,а). В связи с этим намагничивание ферромагнетика сначала быстро растет, а затем замедляет рост (рис.6.13,б).
а) в) б)
Рис.6.13.
При перемагничивании ферромагнетики характеризуются петлей гистерезиса (рис.6.13,в). Намагничивание до насыщения характеризуется кривой 0 – 1. При уменьшении напряженностивнешнего поля кривая размагничивания не совпадает с кривой 1 – 0, а дает отрезок 1-ВrТ.е. при снятии внешнего поля (Н=0) ферромагнетик сохраняетостаточную индукцию 0 –Br. Чтобы размагнитить его полностью, нужно приложить магнитное поле противоположного направления Нс. Величина Нс называетсякоэрцитивной силой.
Таким образом, кривая 0 –1 характеризует начальное намагничивание ферромагнетика в одном направлении, а кривые 1 – Br– Нс – 2 и 2 –Br– Нс – 1 описывают его перемагничивание при изменении направления векторавнешнего намагничивающего поля. Замкнутая кривая на рис.6.13,в называетсяпетлей гистерезиса.(Гистерезис означает запаздываниеот).
Величины остаточной индукции Br, коэрцитивной силы Нс, магнитной проницаемостиявляются основными характеристиками ферромагнетика.
Площадь петли гистерезиса пропорциональна работе, затраченной намагничивающим полем на один цикл перемагничивания. Эта работа приводит к выделению тепла и, следовательно, всякое циклическое перемагничивание сопровождается нагреванием ферромагнетика. Ферромагнетики с малой площадью петли гистерезиса называют мягкими магнитными материалами. Они обладают малой коэрцитивной силой и используются для изготовления сердечников трансформаторов и др. устройств, работающих в высокочастотных полях (мягкое железо, пермаллой и др.).
Ферромагнетики с широкой петлей гистерезиса называют жесткими магнитными материалами. Они обладают большой коэрцитивной силой и применяются для изготовления постоянных магнитов (углеродистые, вольфрамовые и другие стали).
Теория ферромагнетизма была разработана зарубежными и отечественными физиками (Вейс, Я.И.Френкель Гейзенберг) в 1928 г. Согласно ей ответственными за особые свойства ферромагнетиков являются собственные (спиновые) магнитные моменты электронов в атомах (рис.3.24). При некоторых условиях в ферромагнетиках могут возникать внутренние так называемые обменные силы, которые выстраивают магнитные моменты атомов в небольших объемах водном направлении. Эти областисамопроизвольного (спонтанного) намагничивание до насыщения называютсядоменами. Размеры доменов невелики 1 – 10 мкм, но, содержат много атомов. Один из таких доменов, в котором стрелками показаны магнитные моментыотдельных атомов, изображен на рис.6.14
Рис.6.14.
Большими стрелками показаны магнитные моменты других доменов. В отсутствие внешнего магнитного поля магнитные моменты доменов разориентированы и ферромагнетик в целом ненамагничен (энергетически выгодное состояние вещества).
Внешнее магнитное поле ориентирующе действует на домены, что приводит к возрастанию магнитного поля в ферромагнетике. При этом пока поле слабое, происходит ориентация лишь тех доменов, которые намагничены в направлении, близком к направлению поля. При дальнейшем усилении напряженности внешнего поля происходит ориентация и других доменов. Вещество намагнитится до насыщения (рис.6.13,в), когда все домены будут ориентированы вдоль линий внешнего поля.
Ориентацию, приобретенную во внешнем поле, большинство доменов сохраняет и после действия поля, что и объясняет наличие остаточной индукции Brи явление гистерезиса.
Каждый ферромагнетик свои свойства сохраняет вплоть до определенной температуры Тк, при которой его доменная структура разрушается и вещество становится парамагнетиком. Эта температура называется точкой Кюри(по имени французского физика Пьера Кюри, 1895 г.). Для железа Тк=7600С, для никеля=3600С.
Интересно, что при намагничивании происходит изменение размеров ферромагнетиков (это явление называют магнитострикцией), что позволяет изготовлять из них преобразователи магнитных колебаний в механические (например, ультразвуковые вибраторы).
Большое применение на практике получили ферриты, которые представляют собой химические соединения окислов железа с окислами других металлов. Изготовляют их смешиванием порошков окислов, прессованием в формах и спеканием при нагреве. Им легко можно придавать нужную форму (они также делятся на мягкие и твердые по магнитным свойствам).
Известны также магнитодиэлектрики, которые также получаются прессованием смеси порошков с добавлением диэлектрической связки (полистирол, резина и др.). Эластичные магнитодиэлектрики применяются, например, для изготовления магнитных лент.
- Мпс россии
- 1. Введение
- 2. Физические основы механики
- Основные механические модели
- 1. Материальная точка.
- 2. Абсолютно твердое тело.
- 2.1. Кинематика материальной точки
- Основные кинематические уравнения равнопеременного движения:
- Движение материальной точки по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение и их связь с линейными характеристиками движения
- Для характеристики изменения вектора скорости на величину δv введем ускорение :
- Угловая скорость и угловое ускорение
- 2.2. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела
- Взаимодействие тел. Второй закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Центр масс
- 2.3. Законы сохранения в механике
- Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса
- Энергия. Работа. Мощность
- Консервативные и неконсервативные силы
- Закон сохранения энергии
- 2.4. Принцип относительности в механике
- 2.5. Элементы релятивистской динамики (специальной теории относительности)
- 2.6. Элементы механики твердого тела
- 2.7. Элементы механики сплошных сред
- Упругое тело. Деформация. Закон Гука
- 3. Электричество и магнетизм
- 3.1. Электростатика
- Закон Кулона
- Электрическое поле
- Принцип суперпозиции электрических полей
- Поток вектора напряженности электрического поля
- Теорема Остроградского – Гаусса и ее применение к расчету полей
- Поле равномерного заряженной бесконечной прямолинейной нити
- Поле равномерно заряженной плоскости
- Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал
- Связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля
- Идеальный проводник в электростатическом поле
- Электроемкость уединенного проводника конденсатора
- Энергия заряженного проводника
- Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии
- 3.2. Постоянный электрический ток
- Закон Ома
- Дифференциальная форма закона Ома
- Закон Джоуля-Ленца
- Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
- Правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
- 3.3. Магнитное поле
- Момент сил, действующих на виток с током в магнитном поле
- Принцип суперпозиции магнитных полей
- Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к расчету магнитных полей
- Взаимодействие параллельных токов
- Контур с током в магнитном поле. Магнитный поток
- Работа перемещения проводника и контура с током в магнитном поле
- Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея
- Явление самоиндукции
- Токи замыкания и размыкания в цепи
- Явление взаимоиндукции
- Энергия магнитного поля
- 3.4. Статические поля в веществе Диэлектрики в электрическом поле
- Магнитные свойства вещества
- 3.5. Уравнения Максвелла
- Электромагнитные волны
- 3.6. Принцип относительности в электродинамике
- 3.7. Квазистационарное магнитное поле
- 4. Физика колебаний и волн
- 4.1. Кинематика гармонических колебаний
- Сложение гармонических колебаний
- 4.2. Гармонический осциллятор
- Свободные затихающие колебания
- Логарифмический декремент затухания
- 4.3. Ангармонические колебания
- 4.4. Волновые процессы
- 4.5. Интерференция волн
- Интерференция от двух когерентных источников
- Стоячие волны
- Интерференция в тонких пленках
- 4.6. Дифракция волн
- Принцип Гюйгенса-Френеля
- Дифракция Фраунгофера от одной щели
- Дифракция от многих щелей. Дифракционная решетка.
- 4.7. Поляризация света
- Поляризация при отражении света от диэлектрика
- Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах
- Закон Малюса
- Степень поляризации
- Вращение плоскости поляризации
- 4.8. Взаимодействие электромагнитных волн с веществом
- 5. Квантовая физика
- 5.1. Экспериментальное обоснование основных идей квантовой механики. Взаимодействие фотонов с электронами
- Внешний фотоэффект
- Эффект Комптона
- Давление света
- 5.2. Корпускулярно – волновой дуализм
- Соотношение неопределенностей
- 5.3. Квантовые состояния и уравнение Шредингера
- 5.4. Атом
- Теория Бора для водородоподобных атомов.
- 5.5 Многоэлектронные атомы
- 5.6. Молекулы
- 5.7. Электроны в кристаллах
- 5.8. Элементы квантовой электроники
- 5.9. Атомное ядро
- Радиоактивность. Закон радиоактивного распада
- Закономерности α и β - распада
- Ядерные реакции. Законы сохранения в ядерных реакциях
- Реакция деления ядра. Цепная реакция. Ядерный реактор
- Реакции синтеза. Термоядерные реакции
- Элементарные частицы
- 6. Статистическая физика и термодинамика
- 6.1. Элементы молекулярно-кинетической теории
- Модель идеального газа
- Число степеней свободы молекул
- Среднее число столкновений и средняя свободного пробега молекул
- Явления переноса
- Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия
- Электрический ток в газах
- 6.2. Основы термодинамики Внутренняя энергия идеального газа. Работа
- Внутренняя энергия идеального газа
- Первый закон термодинамики
- Изопроцессы
- Термодинамические процессы, циклы
- Круговые процессы. Второе начало термодинамики.
- Цикл Карно
- Фазовые превращения
- Реальные газы. Уравнение Ван – дер – Ваальса
- 6.3. Функции распределения. Закон Максвелла для распределения молекул по скоростям
- Барометрическая формула (распределение Больцмана)
- Порядок и беспорядок в природе. Синергетика
- Магнетики в тепловом равновесии. Ферромагнетизм
- 7. Заключение Современная физическая картина мира