第11章磁场中的磁介质.ppt
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1、第11章 磁场中的磁介质,1.磁介质 磁化强度2.有介质时的安培环路定理 磁场强度3.铁磁质,重点:磁介质对磁场的影响、H的环路定理,内容:,难点:抗磁质的磁化机理,11.1 磁介质 磁化强度,磁介质的磁化,观察铁芯对电磁感应的影响,使线圈中的磁通量大大增加,实验发现:如果在载流导线周围空间不是真空,而是充满某种各向同性的磁介质,则磁感应强度增加r倍,r称为磁介质的相对磁导率,(1)r 1:顺磁质,如氧、铝、钨、铂、铬等。,(2)r 1:抗磁质,如氮、水、铜、银、金、铋等。,(3)r 1:铁磁质,如铁、钴、镍等,r=0表示完全抗磁性,如超导体是理想的抗磁体,11.1.1 磁介质的三种类型,11
2、.1.2 顺磁质和抗磁质磁化的微观机理,原子中的电子绕原子核以速率v 作半径为r的圆周运动电子的轨道磁矩,演示动画:电子的轨道运动,(1)分子磁矩:m,原子中电子除了作绕核的轨道运动外,还有自旋,相应地有自旋磁矩,原子核也作自旋核自旋磁矩,分子磁矩m是电子轨道磁矩、电子自旋磁矩、核自旋磁矩的矢量和,分子磁矩磁效应总和等效一圆电流,(2)顺磁质有固有磁矩(即通常情况下各磁矩矢量和不为零),抗磁质没有固有磁矩(即通常情况下各磁矩矢量和为零),在外磁场中会产生感应磁矩,(3)磁介质磁化,顺磁质,在无外磁场时,分子磁矩排列杂乱,宏观上不产生磁效应,温度越高顺磁效应越弱。,分子电流观点,一个分子相当于一
3、个环行电流,分子磁矩,无外磁场时,分子环流的取向杂乱无章,磁矩相互抵消,演示动画:磁化面电流,励磁电流,磁化电流,在外磁场中分子磁矩将不同程度地沿外磁场方向排列起来,在宏观上呈现出附加磁场,这个附加磁场的方向与外磁场方向相同,使介质中的磁感应强度增加。,顺磁场在外磁场中的磁化过程称为取向磁化。,对顺磁质B/与B0同向,则磁介质中的磁场为:B=B0+B/,对抗磁质,以电子轨道磁矩为例,加上外磁场后,电子将受到洛伦兹力。简单起见,设电子轨道平面与磁场垂直。,(1)与B同向时,此时洛伦兹力向心,设轨道半径不变,由洛伦兹力引起的方向与0同向,有=0+。可得值,而的方向与外磁场B同向,原有的磁矩m0有改
4、变量为m,m为附加磁矩,方向与外磁场B反向。,(2)与B反向时,此时洛伦兹力离心,设轨道半径不变,由洛伦兹力引起的方向与0反向,有=0-,同样分析可得有同样的值,且的方向仍与外磁场B同向,原有的磁矩m0的改变量为m,附加磁矩m方向还是与外磁场B反向。,附加磁矩m与B反向,以上只讨论0与B平行的情况,理论上可证明,当两者成任何角度时,总与B同向,从而产生的附加磁矩m总与B反向,抗磁质无固有磁矩,这是因为其中原有的各个电子的磁矩方向无规则,相互抵消了。外加磁场后产生的附加磁矩却与B反向抗磁质的来源。,超导体的迈斯纳效应,超导体上产生的感应电流的磁场完全抵消外磁场完全抗磁体,11.1.3 磁化强度,
5、(1)定义:单位体积内分子磁矩的矢量和,若单位体积内的分子环流数为n,则,设磁介质内每个分子的电流环一样,环的面积为a(矢量面元为),环电流为I,故磁矩为(平均磁矩),11.2 磁介质中的安培环路定理 磁场强度,(1)磁化电流Is与磁化强度M的关系,S的周界线L,在周界线上任取一线元,被 穿过所有分子流有nadlcos个,每个分子环流为I,故与 套链的磁化电流为Inacosdl,即为,设介质表面单位长度上的磁化电流(面磁化电流密度)为is,则(即被矩形回路所套链的磁化电流有),介质外M=0,若磁介质的磁化强度M已知,可以计算它产生的附加磁场B/,继而计算介质中的总磁场,(2)磁场强度矢量H与有
6、介质时的安培环路定理,定义磁场强度:,有介质时的安培环路定理,真空时:,则,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传导电流的代数和。,H的环流仅与传导电流I有关,与介质无关。磁场强度H与在有电介质的静电场中引入的电位移D相似,它们都是辅助物理量。,用磁场强度表述的安培环路定理,传导电流和磁化电流产生的磁感应线都是无头无尾的闭合曲线。因此,对任意闭合曲面S,磁场高斯定理依然成立,实验指出,在各向同性磁介质中,任一点的磁化强度M与磁场强度H成正比,即,令(1+k)r,称为磁介质的相对磁导率,则有,令0r,称为磁介质的磁导率,则有,例112:将磁导率为的铁磁质做成一细圆环,在环上均匀密绕
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- 11 磁场 中的 介质
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