Cтраница 2
![]() |
Равновесное направление магнитных моментов антиферромагнетика. а, б, в антиферромагнетик типа легкая ось, г антиферромагнетик типа легкая плоскость. [16] |
Выяснить структуру - это значит найти направления магнитных моментов, при которых их энергия минимальна. [17]
Началь-нос состояние ЦМД, в кружках показа-но направление магнитных моментов на краях ЦМД. [18]
Рассмотрим сначала классические частицы, для которых направление магнитного момента в пространстве может изменяться непрерывно, так что возможны любые его ориентации. [19]
Как указывалось в конце предыдущего параграфа, направление магнитного момента микрочастицы совпадает ( с точностью до знака) с направлением спина у. Величина g называется гиромагнитным отношением. [20]
Кюри 5 jl 4: стрелками обозначены направлении атомных магнитных моментов. [21]
Как видно из рис. 1.25, в блоках R направление магнитных моментов катионов совпадает с направлением оси с, а в блоках Т - перпендикулярно ей. Из приведенных выше рассуждений такого направления магнитных моментов катионов по отношению к оси с не следует. Однако на практике соединения, состоящие только из блоков R и S, например ВаО 6Fe203 ( тип М), имеют ось легкого намагничивания, совпадающую с осью с. Соединения же, состоящие только из блоков Т и S, например 2ВаО 2МеО 6Fe203 ( тип. Вероятные причины анизотропии намагничивания гексагональных ферритов приведены в работе [1], однако окончательно этот вопрос не решен. [22]
В случае изотропного ферромагнетика такой набор объединяет состояния со всевозможными направлениями магнитного момента: свободно подвешенному ферромагнетику можно придать любое направление, не затрачивая на поворот энергии, что и отражает вырождение состояния системы. Малое внешнее магнитное поле снимает вырождение и реализует такое состояние ферромагнетика, которому отвечает направление магнитного момента, совпадающее с направлением поля. [23]
В то же время, а и Ъ отличаются направлением магнитных моментов относительно кристаллографических осей. В этом случае мы говорим о различных ориентационных состояниях одной и той же ОМС. Какое из возможных ориентационных состояний для данной ОМС реализуется при тех или иных условиях, определяется маг-нитоанизотропными взаимодействиями, имеющими так называемое релятивистское происхождение. Благодаря этому ориентационное состояние обычно может быть изменено ( магнитным полем, давлением, температурой) без изменения ОМС. [24]
Анализ, приведенный в предыдущем параграфе, дает только распределение направлений магнитных моментов в промежуточных областях, но не позволяет определить толщину слоев. Чтобы найти эту последнюю, необходимо обсудить свойства поверхности кристалла. [25]
Наличие спина водородного ядра создает возможность аллотропии и атома водорода: направления магнитных моментов его протона и электрона могут быть параллельными или антипараллельными. Переход от первого ( возбужденного) состоя ния ко второму ( нормальному) и создает то излучение на волне 21 см, которое характерно для Космоса ( VI § 3 доп. [26]
Бора, но у позитрона его знак положительный, и поэтому направление магнитного момента позитрона параллельно направлению его спина. Первый аннигилирует на 2у - кванта, последний - на Зу-кванта. [27]
Для этого нужно было бы выяснить, как зависит энергия от направлений магнитных моментов и 2, когда они расположены несимметрично. [28]
![]() |
Преимущественное нахождение элементов в земном шаре.| Равновесие аллотропических форм водорода. [29] |
Наличие спина водородного ядра, создает возможность аллотропии и атома водорода: направления магнитных моментов его протона и электрона могут быть параллельными или антипараллельными. Изредка осуществляющийся самопроизвольный переход первого состояния в несколько брлее энергетически выгодное второе является причиной возникновения идущего из Космоса излучения на волне 21 см ( VI § 3 доп. [30]