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文档简介
1、用12-2磁化强度、磁化电流、一、磁化强度描绘磁化的强弱。 1 .定义:单位体积的分子自旋磁矩的矢量和对顺磁质,pm可忽略的抗磁性体为pM0,真空为m0。 2 .磁化强度随着磁场变强而增大的对顺磁质、抗磁质,同时出现单位: A/m、2、介质表面出现磁化电流、2、磁化电流、磁化面电流、每单位体积的自旋磁矩时,该段磁介质中的总自旋磁矩与对闭合电路的磁化强度的曲线积分由电路包围的情况相等, 由于存在12-3磁性介质中的磁场强度、有磁性介质时空间的任意点的磁场、B0 -传导电流产生的磁场B -磁化电流产生的磁场、“为了求出b必须先知道b”的问题,因此导入作为辅助物理量的磁场强度。磁场中取任一环l,它复
2、盖的电流是传导电流和磁化电流。 安培环路定理:其中,I表示传导电流,IS表示磁化电流,另外安培环路定理可以写磁场强度,表明磁场强度矢量的环流和传导电流I有关,形式上与磁性介质的磁无关。 其单位在国际单位制为A/m .磁性介质中的安培环路定理:磁场强度等于沿任意闭合路径的曲线积分,等于通过该路径的所有传导电流的代数和,与磁化电流无关。 实验证明,各向同性介质在磁介质中的任意点磁化强度与磁场强度成比例。 式中仅关于磁性介质的性质,称为磁性介质的磁化率,是纯数。 如果磁介质是均匀的,则是常数。如果磁介质是不均匀的,则是空间位置的函数。 应当注意的是,提供用于研究介质中的磁场方便的基本物理量,而不是反
3、映磁场性质的基本物理量,这是反映磁场性质的基本物理量。 的关系是介质的磁化率、均匀磁性介质、不均匀、顺磁性质、非磁性质,其中有磁导率、抗磁性质、相对磁导率、磁性介质时磁场的修正、解:取环内的任意点,并越过该点与环同心,式中是线圈环上的线圈总匝数。 从对称性可以看出,取的圆形回路上各点的磁感应强度大小相等,方向都沿着切线。 已知的是,例12-2在均匀密卷的线圈环内充满均匀的顺磁性介质,线圈环中的传导电流为I,每单位长度的匝数n,环的横截面半径比环的平均半径小得多,磁性介质的相对磁导率和磁导率分别为和r。 求出环内的磁场强度和磁感应强度。 解:环内为真空、环内充满均匀的介质时,例12-2在均匀密集
4、卷绕的卷绕环内充满均匀的顺磁介质,卷绕环中的传导电流为I、每单位长度的圈数n、环的横截面半径远小于环的平均半径,磁介质的求出环内的磁场强度和磁感应强度。 例如图123所示,在半径R1的无限长圆柱体(导体0 )中均匀地流过电流I,此外还有半径R2的无限长同轴圆柱面,在两者之间充满导磁率均匀的磁介质,圆柱面中流过反方向的电流I。 (1)求圆柱体外圆柱面内的一点磁场(2)圆柱体内的稍微磁场(3)圆柱面稍微外的磁场。 解(1)当电流流过2个无限长同轴圆柱体和圆柱面时,它们激励的磁场呈轴对称分布,磁介质也呈轴对称分布,因此不改变场的该对称分布。设从圆柱体的外圆柱面内的一点到轴的垂直距离为r1,设r1为半
5、径为圆,设该圆为积分电路,根据安培循环定理,(2)设从圆柱体内的一点到轴的垂直距离为r2,设r2为半径为圆,根据安培循环定理,式中是被该循环包围的电流部分根据安培环路定理,考虑到环路包围的电流的代数和为零,即12-5强磁性体、一、强磁性体的特征、1. r 1、特强附加磁场b; 2. r与磁化过程有关,关系非线性,即不是常数,而是与h有复杂的函数关系3 .迟滞现象现象,h随外场变化,其变化延迟到外部磁场的变化,外场消失后仍可保持磁4 .居里温度点,一定的铁磁性材料存在一定的临界温度,称为居里点, 温度在居里点以上时,它们的磁导率与磁场强度h无关,此时强磁性质转变为顺磁性质。 二、磁化曲线、BH和
6、h曲线处于非线性关系,h曲线也称为初始磁化曲线,max饱和感磁强度、三、磁滞回线由于迟滞现象而在磁场强度减小到零(即H=0)时,感磁强度B0仍是一定的,在外部磁场从Hm逐渐减小时, 感磁强度b不是沿着开始曲线0P减少,而是沿着PQ比较缓慢地减少,将该b的变化延迟到h的变化的现象称为迟滞现象现象,简称为迟滞现象。 随着反磁场的增加而逐渐减少,在H=-Hc的情况下,等于零,剩馀磁通消失,Hc被称为保磁场力,显示出强磁性体抵抗减磁的能力。 滞后效应损耗能与磁滞回线的面积成比例,有强磁性体的迟滞现象现象、饱和、残留磁、保磁场力、强磁性体的磁化显微反应历程、强磁性体的磁化显微反应历程强磁性体的居里点、强磁性体的居里点, 钴铁元素镍1413K1042K631K
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