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文檔簡介
磁介質中的穩(wěn)定磁場第1頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月1.
磁介質——放入磁場中能夠顯示磁性的物質電介質放入外場12.1磁介質的分類相對介電常數(shù)磁介質放入外場相對磁導率反映磁介質對原場的影響程度
第2頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月相對磁導率順磁質抗磁質減弱原場增強原場弱磁性物質順磁質和抗磁質的相對磁導率都非常接近于1,即鐵磁質通常不是常數(shù)具有顯著增強原磁場的性質強磁性物質2.
磁介質的分類(如:鉻、鈾、錳、氮等)(如:鉍、硫、氯、氫等)(如:鐵、鈷、鎳及其合金等)第3頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月原子中電子的軌道磁矩電子的自旋磁矩電子自旋磁矩與軌道磁矩有相同的數(shù)量級分子固有磁矩—所有電子磁矩的總和抗磁質對外不顯磁性順磁質由于熱運動,對外也不顯磁性無外磁場作用時12.2順磁性和抗磁性的微觀解釋第4頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月有外磁場作用時順磁質分子的固有磁矩受力矩的作用,使分子的固有磁矩趨于外磁場方向排列。但由于分子熱運動的影響,各分子固有磁矩的取向不可能完全整齊,不過外磁場越強,排列越整齊。正是由于這種取向排列使得原磁場得到加強,但這種加強很小。第5頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月抗磁質它的分子沒有固有磁矩,為什么也能受磁場的影響?抗磁質在外磁場的作用下產生附加磁矩。以電子的軌道運動為例:(如電子沿相反的方向做軌道運動,同樣的分析方法)無論電子軌道運動如何,外磁場對它的力矩總使它產生一個與外磁場方向相反的附加磁矩附加磁矩產生附加磁場,附加磁場與外場方向相反——抗磁質第6頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月12.3磁介質中安培環(huán)路定理磁場強度H12.3.1磁介質的磁化束縛電流以無限長螺線管為例順磁質在磁介質內部的任一處,相鄰的分子環(huán)流的方向相反,互相抵消在磁介質表面處各點,分子環(huán)流未被抵消,形成沿表面流動的面電流—束縛電流(磁化電流)結論:介質中磁場由傳導和束縛電流共同產生。第7頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月12.3.2.磁介質中安培環(huán)路定理磁場強度H以充滿各向同性均勻順磁質的螺繞環(huán)為例在未充介質時由上兩式因而令--磁場強度μ---磁導率,(磁介質的安培環(huán)路定理)磁介質內磁場強度沿所選閉合路徑的環(huán)流等于閉合積分路徑所包圍的所有傳導電流的代數(shù)和。第8頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月12.4.1鐵磁質的磁化規(guī)律磁滯回線鐵磁質中不是線性關系
剩磁矯頑力實驗證明:各種鐵磁質的起始曲線都是“不可逆”的,磁滯現(xiàn)象12.4鐵磁質討論第9頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月HC較小HC較大易磁化,易退磁剩磁較強,不易退磁變壓器、電機、電磁鐵的鐵芯可作永久磁鐵(4)鐵磁質磁化狀態(tài)與此前的磁化歷史有關軟磁材料硬磁材料(3)不同材料,矯頑力不同(2)鐵磁質溫度高于某一溫度TC時,鐵磁質轉化為順磁質,此臨界溫度稱為居里點第10頁,課件共11頁,創(chuàng)作于2023年2月12.4.2磁疇磁疇中分子磁矩自發(fā)地磁化達到飽和狀態(tài)無磁化方向與有——整個鐵磁質的總磁矩為零同向的磁疇擴大磁化方向轉向的方向
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