第六章磁介质 .ppt

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第六章磁介质 

第六章 磁介质;主要内容;§6.1 分子电流观点;6.1.1磁介质的磁化 磁化强度矢量M及其与磁化电流的关系 ;磁化强度矢量: 为了描述磁介质的磁化状态引入磁化强度矢量的概念,它定义为单位体积内分子磁矩的矢量和,用M代表磁化强度矢量 式中mi 代表小体积元△V内第 i个分子的磁矩,求和遍及△V内所有分子。单位:安培/米 (A/m)。 ;用平均分子磁矩代替每个分子的真实磁矩,于是介质中的磁化强度为M=nmi=nIa,n为单位体积内的分子环流数。 磁介子公式: 它是反映磁介质中磁化电流I’的分布与磁化强度之间联系的普遍公式。;6.1.2 磁介质内磁感应强度B;6.1.3 磁介质的安培环路定理和“高斯定理” ;§6.2 介质的磁化规律;6.2.1 磁化率和磁导率 ;试验表明:磁介质在外磁场B0中可以被磁化,从而产生附加磁场B‘,使空间的总磁场B改变:B=B0+B ’ 。 (1)顺磁质 如果附加磁场B 的方向与外磁场B0 同向,二者叠加使磁场B 增强,这种磁介质叫顺磁质; (2)抗磁质 如果附加磁场B 的方向与外磁场B0反向,二者叠加使磁场B 削弱,这种磁介质叫抗磁质。 ;磁介质的分类 如果能在同一传导电流的磁场中,先后测出在真空和充满某种磁介质时的磁感强度B0和B,则它们的比值就是该磁介质的相对磁导率 ,即: 按μr值的不同,磁介质分为三类: (1) μr 1 :顺磁质,如氧、铝、钨、铂、铬等。 (2) μr 1 :抗磁质,如氮、水、铜、银、金、铋等。 (3) μr1 :铁磁质,如铁、钴、镍等。

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