Cтраница 1
Магнитные свойства веществ начинают находить все большее применение в химическом анализе. Изменения восприимчивости в зависимости от температуры могут служить для качественного и количественного определения различных ферромагнитных веществ, например Fe3C, так как каждое ферромагнитное вещество имеет свою точку Кюри-температуру, при которой оно теряет ферромагнетизм и превращается в обычный парамагнетик. [1]
![]() |
Дипольные моменты связей и молекул некоторых веществ. [2] |
Магнитные свойства веществ определяются магнитными свойствами ионов, атомов и молекул. В свою очередь магнитные свойства атомов определяются собственными магнитными моментами ядерных нуклонов и электронов. [3]
![]() |
Распределение магнитных силовых линий в вакууме ( а и при внесении в магнитное поле диамагнитного ( б и парамагнитного ( в вещества. [4] |
Магнитные свойства веществ обусловлены наличием, в атомах электронов и нуклонов и количественно определяются орбитальным и спиновым магнитными моментами этих частиц, возникающими в результате их внутреннего движения в атоме. [5]
Магнитные свойства вещества определяются из соотношений, связывающих напряженность приложенного магнитного поля Н и индукцию магнитного поля В в находящемся в нем веществе. [6]
Магнитные свойства веществ начинают находить все большее применение в химическом анализе. Например, наличие тех или иных лантанидов в смеси их окислов определяют посредством измерения магнитной восприимчивости, так как в связи с изменением числа непарных электронов в подгруппе 5 / от одного редкоземельного элемента к другому они имеют резко отличные восприимчивости. Изменения восприимчивости в зависимости от температуры могут служить для качественного и количественного определения различных ферромагнитных веществ, например Fe3C, так как каждое ферромагнитное вещество имеет свою точку Кюри-температуру, при которой оно теряет ферромагнетизм и превращается в обычный парамагнетик. [7]
Магнитные свойства вещества широко используются в практике для устройства электромагнитов. В отличие от постоянных магнитов магнетизм в электромагнитах создается и уничтожается в короткие промежутки времени включением и выключением электрического тока. Это позволяет широко применять электромагниты в электродвигателях, в генераторах, в телеграфии, в подъемных кранах, в различного рода реле, для получения ультразвуковых колебаний и для других целей. [8]
Магнитные свойства веществ различны в зависимости от магнитных свойств изолированных элементарных частиц, структуры атомов и молекул, а также из. [9]
Магнитные свойства веществ проявляются в способности намагничиваться под действием внешнего магнитного поля. [10]
Магнитные свойства веществ определяются магнитными свойствами ионов, атомов и молекул. [11]
Магнитные свойства вещества определяются характером движения электронов в его атомах или ионах. Во многих веществах, особенно в металлах, электроны совершают сложное движение по всей толще кристалла. Для того чтобы понять природу магнитных свойств вещества, нужно установить законы такого движения. [12]
Магнитные свойства вещества характеризуются магнитной проницаемостью, которая определена выше и является по самому определению безразмерной величиной. [13]
Магнитные свойства вещества определяются из соотношений, связывающих напряженность приложенного магнитного поля Н и индукцию магнитного поля В в находящемся в нем веществе. [14]
Магнитные свойства вещества связаны с магнитными свойствами его атомов. У ферромагнитных материалов отдельные атомы-магнитики ориентируются так, чтобы все их одноименные полюса были направлены в одну сторону. Из простых веществ ферромагнетизмом при комнатной температуре обладают только железо, кобальт, никель и гадолиний. [15]