Магнитные свойства вещества определяют по тому, как эти вещества реагируют на внешнее магнитное поле и каким образом упорядочена их внутренняя структура. Исходя из этих параметров, все вещества можно разделить на такие группы. Парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики.
Тренировочный тест к уроку: Магнитное поле прямого тока. магнитніе линии
Интерактивный тест: Направление тока и направление линий его магнитного поля
Магнитные свойства вещества
Магнитное поле проводника с током определяется силой и направлением тока, а также формой этого проводника.
Магнитные поля прямолинейных проводников с токами противоположных направлений схематически изображены на рис.
Как видно, эти поля отличаются только направлением линий индукции. Магнитное поле прямолинейного тока имеет вид концентрических окружностей, расположенных в плоскостях, перпендикулярных к проводнику. Направление линий индукции магнитного поля тока определяется правилом правого винта:
Если поступательное движение винта происходит по направлению тока в проводнике, то направление вращения головки винта показывает направление лишил индукции магнитного поля.
Вещество, создающее собственное магнитное поле, называется намагниченным. Намагниченность возникает при помещении вещества во внешнее магнитное поле.
Физическая величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в одной среде больше или меньше индукции магнитного поля в вакууме, называется магнитной проницаемостью µ.
Видеоурок: Магнитные свойства вещества. Гипотеза Ампера
Физическая величина, показывающая, во сколько раз индукция магнитного поля в одной среде больше или меньше индукции магнитного поля в вакууме, называется магнитной проницаемостью µ.
Видеоурок: Магнитные свойства вещества. Гипотеза Ампера
Интерактивный учебник: Магнитное поле прямого тока.
Тренировочный тест к уроку: Магнитное поле прямого тока. магнитніе линии
Интерактивный тест: Направление тока и направление линий его магнитного поля
Магнитные свойства вещества
1. Диамагнетики — µ чуть < 1. µ висмута=0,9998 (свинец, цинк, азот и др.).
2. Парамагнетики — µ чуть > 1. µ алюминия=1,000023 (кислород, никель и др.).
3. Ферромагнетики — µ >> 1. µ стали = 8.103 (железо, никель, кобальт и их сплавы). Сплав железа с никелем: µ =2,5.105.
Гипотеза Ампера: магнитные свойства тела определяются микроскопическими электрическими токами (орбитальное движение электронов в атомах, наличие у электрона собственного магнитного момента, имеющего квантовую природу) внутри вещества. Если направления этих токов неупорядочены, порождаемые ими магнитные поля компенсируют друг друга, т.е. тело не намагничено. Во внешнем магнитном поле происходит упорядочение этих токов, вследствие чего в веществе и возникает "собственное" магнитное поле (намагниченность).3. Ферромагнетики — µ >> 1. µ стали = 8.103 (железо, никель, кобальт и их сплавы). Сплав железа с никелем: µ =2,5.105.
Магнитное поле проводника с током определяется силой и направлением тока, а также формой этого проводника.
Магнитные поля прямолинейных проводников с токами противоположных направлений схематически изображены на рис.
Как видно, эти поля отличаются только направлением линий индукции. Магнитное поле прямолинейного тока имеет вид концентрических окружностей, расположенных в плоскостях, перпендикулярных к проводнику. Направление линий индукции магнитного поля тока определяется правилом правого винта:
Если поступательное движение винта происходит по направлению тока в проводнике, то направление вращения головки винта показывает направление лишил индукции магнитного поля.
Комментариев нет:
Отправить комментарий