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磁性材料核心复习.
2016春季《磁性材料》复习题
复习资料上课PPT和教材
基本名词、概念
磁荷及其特点,磁库伦定律,磁偶极矩,电流回路磁矩
磁荷:是磁单极子的基本量化单位.是自然界存在携带最小电荷量的基本磁粒子。
特点:磁极的强度用其所带磁荷的量m表示,由于磁学量不如电学量的测量那么直观,在目前的实验中尚未观测到这种粒子。所以“磁单极子”到现在还只是一个理论上的构想。 磁偶极矩与“电偶极矩”相对应。历史上,人们最早认为天然磁体(或人造磁铁)是由无数小的磁偶极子组成,每一个小的磁偶极子由相距很近的等量正、负磁荷构成。
磁化强度,磁极化强度,比磁化强度(P3)
磁场强度,点磁荷/无限长直导线/环形电流/长直螺线管的磁场分布,磁感应强度
磁感应强度:也被称为磁通量密度或磁通密度,是一个表示贯穿一个标准面积的磁通量的物理量,其符号是B。在物理学中磁场的强弱使用磁感强度(也叫磁感应强度)来表示,磁感强度大表示磁感强;磁感强度小,表示磁感弱。
磁化率, 相对磁导率、起始磁导率、最大磁导率、复数磁导率、增量磁导率、可逆磁导率、微分磁导率、不可逆磁导率、总磁导率(P5—P7) (计算方法、如何从图像中判断)
静磁能,退磁场,退磁因子,几种简单几何形状的退磁因子N(P7.8)
比例系数N:为退磁因子张量, 无量纲的数, 同磁体的形状有关。 Hd是磁体内部位置的函数, N也是,所以N的具体形式书写及其困难,只有当磁体形状使Hd是均匀分布时, N才变为常数。
通常情况下, 不能忽略退磁场效应, 若对 个退磁因子很大的样品 一个退磁因子很大的样品进行磁化,需要加更高的外磁场。室温下铁的饱和磁化强度为1.70×106 A/m, 球形样品产生退磁场的大小为:Hd=NMs=5.67×105A/m, 因此磁化此样品所需外磁场,需要超过5 67 .67×105A/m。
物质磁性的分类,抗磁性特点,顺磁性特点,铁磁性特点,反铁磁性特点,亚铁磁性特点,各种磁性的磁化曲线的区别,居里温度,奈耳温度,居里外斯定律
物质是由原子(离子)或分子组成的, 绕原子核运动的电子具有轨道磁矩和自旋磁矩,因此磁性是物质的基本属性,任何物质都具有磁性。不同物质在磁场中的行为表现不同,这不但取决于其构成固体后的原子(离子)或分子是否具有磁矩,而且和其固体的结构,晶体场的类型,相邻原子、电子之间是否具有相互作用,及这种相互作用的类型等因素有关。
抗磁性(任何物质都有),磁化率是很小的负值,与温度磁场无关,加一个磁场,即就感应出方向相反的磁场(磁化率X=M/H).
顺磁性:磁化率X很小的负值,顺磁性的物质磁化率随着温度在发生变化,其服从居里—外斯定律。
对于顺磁性的图像里,看X-T的图像可以知道,当温度很低时,逐渐和外磁场方向一致,温度无限接近于0,理想状态下,温度为0,与外磁场方向一致。
铁磁性:X为很大的正值,铁磁性物质服从居里外斯定律,当铁磁性物质比临界温度高时,铁磁性物质转化成为顺磁性物质。当降温到各自居里温度,又变化成为铁磁状态。
反铁磁性:当T大于TN时,遵从顺磁状态(居里—外斯定律),当T小于TN时,没有规律,磁化率不再增大。TN为奈尔温度,是顺磁到反磁的转化温度。
抗磁性:
当磁化强度M为负时,固体表现为抗磁性。Bi、Cu、Ag、Au等金属具有这种性质。在外磁场中,这类磁化了的介质内部的磁感应强度小于真空中的磁感应强度M。抗磁性物质的原子(离子)的磁矩应为零,即不存在永久磁矩。当抗磁性物质放入外磁场中,外磁场使电子轨道改变,感生一个与外磁场方向相反的磁矩,表现为抗磁性。所以抗磁性来源于原子中电子轨道状态的变化。抗磁性物质的抗磁性一般很微弱,磁化率H一般约为-10-5,为负值。?
顺磁性
顺磁性物质的主要特征是,不论外加磁场是否存在,原子内部存在永久磁矩。但在无外加磁场时,由于顺磁物质的原子做无规则的热振动,宏观看来,没有磁性;在外加磁场作用下,每个原子磁矩比较规则地取向,物质显示极弱的磁性。磁化强度与外磁场方向一致,?为正,而且严格地与外磁场H成正比。?
顺磁性物质的磁性除了与H有关外,还依赖于温度。其磁化率H与绝对温度T成反比。?式中,C称为居里常数,取决于顺磁物质的磁化强度和磁矩大小。?顺磁性物质的磁化率一般也很小,室温下H约为10-5。一般含有奇数个电子的原子或分子,电子未填满壳层的原子或离子,如过渡元素、稀土元素、钢系元素,还有铝铂等金属,都属于顺磁物质。?
铁磁性?:对诸如Fe、Co、Ni等物质,在室温下磁化率可达10-3数量级,称这类物质的磁性为铁磁性。?铁磁性物质即使在较弱的磁场内,也可得到极高的磁化强度,而且当外磁场移去后,仍可保留极强的磁性。其磁化率为正值,但当外场增大时,由于磁化强度迅速达到饱和,其H变小。?铁磁性物质具有很
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