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作业要求
1.独立完成作业。
2.图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每次都要写学号(或学号末两位)。
4.作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。
作业:本章剩余部分。
μ,1 → 顺磁质
μr1 →抗磁质
μ1 → 铁磁质
顺磁质
注: 顺、抗磁质是弱磁性材料,
铁磁质是强磁性材料。
2. 物质的磁性起源
分子的“固有磁矩”=轨道磁矩+自旋磁矩
分子电流→宏观上介质表面磁化电流
回顾:
1. 磁介质的分类
μ,不同的磁介质在磁场中所表现出的特性不同:
2 0 抗 磁 性 ア 子 = 0
在磁场中电子绕轨道运动和自旋运动发生变化。
电子产生的附加磁矩与外磁场相反。
轨
电子轨道运动绕磁场进动。
△ 子儿B。
M
◎
r di M=
dt
M 轨=Pm×B
磁化电流
β
二、 磁化强度矢量 x
Magnetization and Magnetizing
1.磁化强度矢量定义
分子电流
M= 声 ——单位体积内分子磁矩的矢量和
2.磁化强度矢量M 与磁化面电流I 的关系
设长为l,横截面为S的柱形介质在外磁场中沿轴向被均匀
磁化,表面总的磁化面电流为I
V
介质的体积为: ∠ S
△V内总的分子磁矩为: I∑
i
应 丰 △ j 二 =
S
S
1
I
U
C
p;I=IS
=i
面电流密度
磁化面电流密度: i= |M |
一般情况下可证明:i=
3.磁化强度的环流:
i ·di- = =∑I
il
m
一般结论:磁化强度的环流等于该环路中包围的磁化电 流的代数和。
M ·dl=∑I
2.磁化强度矢量M 与磁化面电流I的关系
M×en
在有介质的空间,传导电流与磁化电流共同产生磁场:
传导电流
B.di=o∑I₁+μZI 磁化电流
JL
应强度的环流
则有:
三 、磁介质中安培环路定理和应用
1.有介质时的安培环路定理
即 :
引入:
磁介质中磁感 ①
磁场强度
M ·di=∑I L
定 义 : ——磁场强度
单位:安培/米
沿任一闭合路径磁场强度的环流等于该闭 合路径所包围的自由电流的代数和。
则有: H ·di=∑ 1; ——介质中的安培环路定理
JL
6
AEx,TI Xm—— 介质磁化率
那么: X x= 64
其中:∠=Han ——相对磁导率
xm与μ,均为纯数,描述磁介质特性的物理量
磁感应强度和磁场强度的关系:
即: Brμ=A64 — 介质磁导率
2. ,三矢量之间的关系(物质方程)
实验指出:各向同性的线性磁介质有
D=(1+x.)ε,E
E,=(1+x 。)
——相对介电常数
D=S,s,E=sE
8=88,
——介质的介电常数
B=μ₀(1+xm)H
μ,=(1+xm)
——相对磁导率
B=μμ,H=μH
B,H,M 之间的关系:
M=xmH
P,D,E 之间的关系
P=x.E,E
B=M₀(H+M) D=s,E+P
——介质磁导率
磁介质中的安培环路定理
电介质中的高斯定理
D=ε,E+P
例1 有两个半径分别为R 和 r 的无限长同轴圆筒形 导体,在它们之间充以相对磁导率为μ,的磁介质.当两圆 筒通有相反方向的电流I 时,试求 ( 1 )磁介质中任意点P 的 磁感应强度的大小;(2)圆柱体外面一点Q 的磁感强度.
rdR
2udHH
方向沿圆的切线方向
解 对称性分析
②dRfF ·dFH=O
ace 目
B-EFθ
rdR
例2 .长直螺线管内充满均匀磁介质μ,单位长度上的匝数为 n, 通有电流I 。求管内的B,磁化强度M及表面磁化电流密 度i¹。
解: 因管外磁场为零,取图示的回路
则: abH·H=n · I
B=μH =μnI
又:∵B=μ(M+H)
M=(μ,-1)nl
i=N×en
∴i=(μ,-1)nI
nl
b·
第 ”
顺磁铁磁质μ1, i//I
抗磁质 μ 1 , 个
例3一半径为R 的介质球,均匀磁化后其磁化强度为M, 方向 如图,求介质球面上某点的磁化面电流密度和全面磁化电流产
t=Mxe,
解, 任意位置的磁化面电流密度:
=M×e
→ i=Msina 方向如图
(2)总磁化电流产生的磁矩?
取
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