Cтраница 1
Перемагничивание ферромагнетика связано с поворотом областей спонтанной намагниченности. Работа, необходимая для этого, совершается за счет энергии внешнего магнитного поля. Можно показать, что количество теплоты, выделяющейся при перемагничивании, пропорционально площади петли гистерезиса. [1]
Перемагничивание ферромагнетиков может происходить двумя различными процессами: смещением доменных границ ( постепенный рост доменов, ориентированных по направлению внешнего поля, за счет других доменов) и вращением вектора намагниченности в сторону внешнего поля. Время протекания процессов и определяет скорость перемагничивания ферромагнетика. Первый процесс является более инерционным ( он сопровождается магнитной вязкостью, трением) и занимает больше времени, чем второй. Строго говоря, в любом перемагничивании участвуют оба процесса, но преимущественное протекание того или иного процесса зависит от ряда факторов, одним из которых является величина объема ферромагнетика. Принципиальным отличием тонких пленок от объемных ферромагнетиков является то, что при небольших значениях перемагничивающего поля они могут перемагничиваться преимущественно вращением вектора намагниченности. [2]
Перемагничивание ферромагнетиков может происходить двумя различными процессами. Время протекания процессов и определяет скорость перемагничивания ферромагнетика. Первый процесс является более инерционным ( он сопровождается магнитной вязкостью, трением) и занимает больше времени, чем второй. Строго говоря, в любом перемагничивании участвуют оба процесса, но преимущественное протекание того или иного процесса зависит от ряда факторов, одним из которых является величина объема ферромагнетика. Принципиальным отличием тонких пленок от объемных ферромагнетиков является то, что при небольших значениях перемагничивающего поля они могут перемагни-чиваться преимущественно вращением вектора намагниченности. [3]
![]() |
Петли гистеризиса различных сплавов. а - магнито-мягких сплавов. б - магнито-твердых сплавов. [4] |
Перемагничивание ферромагнетиков связано с затратой энергии, которая, превращаясь в тепло, вызывает нагрев материала. [5]
При перемагничивании ферромагнетиков в магнитном поле возникает несколько видов энергетических потерь. Потери на гистерезис или перемагничивание для магнитомягких материалов невелики, в отличие от тепловых удельных потерь, связанных с возникновением токов Фуко. [6]
При перемагничивании ферромагнетиков в переменных магнитных полях наблюдаются потери тепловой энергии. Эти потери обусловлены потерями на гистерезис и потерями динамическими. Динамические потери вызываются прежде всего вихревыми токами. [7]
При перемагничивании ферромагнетиков в переменных магнитных полях всегда возникают потери энергии, приводящие к нагреву. Эти потери обусловлены потерями на гистерезис и динамическими потерями. Динамические потери вызываются прежде всего вихревыми токами, индуктированными в массе магнитного материала, и частично так называемым магнитным последействием, или магнитной вязкостью. [8]
При перемагничивании ферромагнетиков в переменных магнитных полях всегда наблюдаются потери энергии в форме тепла. Эти потери обусловлены потерями на гистерезис и потерями динамическими. [9]
При перемагничивании ферромагнетиков в переменных магнитных полях всегда наблюдаются потери энергии в форме тепла. Они обусловлены потерями на гистерезис и дина - j мическимипотерями. [10]
Рассмотрим процесс перемагничивания ферромагнетиков, который имеет место в цепях переменного тока. [11]
Рассмотрим процесс перемагничивания ферромагнетиков, который имеет место при работе их в цепях переменного тока. [12]
![]() |
Гистерезисный цикл. [13] |
Рассмотрим процесс перемагничивания ферромагнетиков при работе их в цепях переменного тока. [14]
![]() |
Установившийся гистерезис-ный цикл.| Неустановившийся гкстерезисный цикл. [15] |