Намагниченность. Напряженность магнитного поля презентация

Всякое вещество является магнетиком, т.е. способно намагничиваться (приобретать магнитный момент).

Слайд 1
ЛЕКЦИЯ 4.


Слайд 2Всякое вещество является магнетиком, т.е. способно намагничиваться (приобретать магнитный момент).


Слайд 3Каждому магнитному моменту соответствует элементарный круговой ток, создающий магнитное поле.
Молекулы

многих веществ обладают магнитным моментом, обусловленным внутренним движением зарядов.

Внешнее магнитное поле отсутствует - магнитные моменты молекул ориентированы беспорядочно, результирующее поле и суммарный магнитный момент вещества равны нулю.


Слайд 4Не все вещества ведут себя одинаково во внешнем магнитном поле.
Некоторые

вещества в отсутствие магнитного поля не имеют магнитного момента.

Большинство веществ во внешнем поле намагничиваются слабо.

Сильные магнитные свойства – у ферромагнитных веществ: железа, никеля, кобальта, их сплавов.


Слайд 5Степень намагничивания магнетика характеризуется магнитным моментом единицы объема.


Слайд 6Расчет магнитных полей в присутствии магнетиков.
Задача: найти физическую величину, циркуляция

которой определялась бы только токами проводимости и учитывала бы молекулярные токи.

Слайд 10Существуют магнетики, для которых эта связь линейна:

- относительная магнитная проницаемость

вещества.

Слайд 12В отсутствие магнитного поля они не намагничены.


Слайд 13
0 200 400
H,

А/м

2

1

J, 106 А/м

Jнас

Ферромагнетики - твердые вещества, обладающие спонтанной намагниченностью (могут быть намагничены и при отсутствии внешнего магнитного поля).

Типичные ферромагнетики - железо, никель, кобальт, их сплавы.

Намагниченность ферромагнетиков в огромное (до 1010) число раз превосходит намагниченность диа- и парамагнетиков.

Основная (нулевая) кривая - зависимость для ферромагнетика, магнитный момент которого первоначально был равен нулю.



Слайд 15
B
H
Замкнутая кривая - петля гистерезиса.
С наличием остаточного намагничивания связано существование

постоянных магнитов.

Слайд 16
РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Если проводник

с током перемещается в магнитном поле, то сила Ампера совершает работу. Определим величину этой работы.

Подставим выражение для силы Ампера. После преобразований:

Это выражение для работы силы Ампера по перемещению в магнитном поле элемента тока.


Слайд 17
РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Работа, совершаемая

силой Ампера при перемещении замкнутого контура с током в магнитном поле, равна произведению силы тока на изменение магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

Работа по перемещению произвольного контура с током в постоянном однородном или неоднородном магнитном поле:


Слайд 18
РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Найти работу

сил Ампера, считая, что ток поддерживается постоянным.

Слайд 19
РАБОТА ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ




Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика