Экзаменационные вопросы по естествознанию (физика)
Рефераты >> Естествознание >> Экзаменационные вопросы по естествознанию (физика)

Поведение веществ в магнитных полях.

Ферромагнетики и ферриты, их применение

Всякое вещество, помещенной в магнитное и электрическое поле испытывает воздействие со стороны этого поля. Это воздействие для разных веществ различно, соответственно различна и реакция веществ на поле.

Магнитиками называются все среды, способные намагничиваться в магнитном поле, т. е. сознавать собственное магнитное поле. По магнитным свойствам магнетики разделяются на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.

Для характеристики намагничивания вещества— вводится вектор интенсивности намагничения, пропорциональный векторной сумме магнитных моментов молекул, находящихся в единице объема:

I=cmH (67)

где , cm — магнитная восприимчивость вещества, H — напряженность магнитного поля. У диамагнетиков cm < 0, у парамагнетиков cm > 0. Внесение диамагнетиков в магнитное поле ослабляет его, внесение парамагнетиков усиливает магнитное поле. К диамагнетикам относятся инертные газы, некоторые металлы (цинк, золото, ртуть), кремний, фосфор и многие органические соединения. К парамагнетикам — газы (кислород, окись азота), платина, палладий, соли железа, кобальта и никеля и сами эти металлы.

Ферромагнетизм заключается в способности вещества реже усиливать магнитное поле, добавляя к внешнему полю поле своих молекул за счет их ориентации по внешнему полю. К ферромагнетикам относятся железо, никель, кобальт и некоторые сплавы.

Магнитная индукция В характеризует величину магнитного поля и связана с напряженностью Н выражением:

(68)

где m0— магнитная проницаемость вакуума, m — относительная магнитная проницаемость вещества.

В отличие от обычных парамагнетиков, незначительно усиливающих внешнее магнитное поле, ферромагнетики изменяют его в сотни и тысячи раз, что объясняется наличием у них молекулярных токов, которые, ориентируясь по нолю, усиливают его многократно.

Ферромагнетики широко используются в катушках индуктивности для увеличения значения индуктивности при малых габаритах, поскольку индуктивность

(69)

гае S — сечение сердечника, l — длина магнитной силовой линии.

Ферромагнетики широко используются в трансформаторах, электромагнитах и обычных магнитах.

Ферриты — это порошкообразные ферромагнетики, спрессованные совместно с диэлектрическим наполнителем в твердое состояние. Обладают пониженными потерями на вихревые токи и используются поэтому в высокочастотных индуктивностях. Явлением магнитострикции называется изменения формы и объема ферромагнетика при его намагничивании. Используется в ультразвуковых магнитострикционных вибраторах.

23. Электромагнитное излучение и его природа.

Шкала электромагнитных волн, области применения

различных частотных диапазонов. Параметры вели

Источником электромагнитного излучения всегда является вещество.Норазные уровни организации материи в веществе имеютразличный механизмвозбуждения электромагнитных волн.

Так электромагнитные волны имеют своим источником токи, протекающие в проводниках, электрические переменные напряжения на металлических поверхностях (антеннах) и т. п. Инфракрасное излучение имеет своим источником нагретые предметы и генерируются колебаниями молекул тел. Оптическое излучение происходит в результате перехода электронов атомов с одних орбит возбужденных) на другие (стационарные). Рентгеновские лучи имеют в своей основе возбуждение электронных оболочек атомов внешними воздействиями, например, бомбардировкой электронными лучками. Гамма-излучение имеет источником возбужденные ядра атомов, возбуждение может быть природным, а может явиться результатом наведенной радиоактивности.

Шкала электромагнитных волн:

от1011-103 мкм

103-0,74 мкм

0,74--0,4 мкм

0,4мкм- 0,004 мкм

0,01-5 ×10 -6 мкм

5×105-10-6 мкм и далее

- электромагнитные волны;

- инфракрасное излучение (ИКИ);

- видимый свет;

- ультрафиолетовое излучение (УФИ);

- рентгеновские лучи;

- гамма-лучи.

Электромагнитные волны иначе называются радиоволнами. Радиоволны делятся на поддиапазоны (см. таблицу).

Название поддиапазона

Длина волны, м

Частота колебаний, Гц.

Сверхдлинные волны

более 104

менее 3•104

Длинные волны

104-103

3×104-3×105

Средние волны

103-102

3×105-3×106

Короткие волны

102-10

3×106-3×107

Метровые волны

10-1

3×107-3×108

Дециметровые волны

1-10-1

3×108-3×109

Сантиметровые волны

10-1-10-2

3×109-3×1010

Миллиметровые волны

10-2-10-3

3×1010-3×1011

Субмиллиметровые волны

10-3-5×10-5

3×1011-3×1012

Длинные и средние волны огибают поверхность, хороши для ближней и дальней радиосвязи, но обладают малой вместимостью;

короткие волны — отражаются от поверхности и обладают большей вместимостью, используются для дальней радиосвязи;

УКВ — распространяются только в зоне прямой видимости, используются для радиосвязи и в телевидении;


Страница: