Cтраница 1
Состояние магнетика принято характеризовать магнитным моментом единицы объема магнетика, который называют намагниченностью. [1]
Состояние магнетика принято характеризовать магнитным моментом единкцы объема магнетика, который называют намагниченностью. [2]
![]() |
К подсчету работы перемагничения. [3] |
Рассмотрим состояние магнетика, характеризующееся точкой а, на рис. 301, на котором дана петля гистерезиса. Предположим, что, исходя из состояния а, мы перемагничиваем магнетик соответственно обходу петли гистерезиса по пути abkfela и вновь приходим в состояние а. Покажем, что такой процесс перемагничения связан с затратой работы. [4]
Кривые, описываемые уравнением состояния магнетика ( в приведенных переменных) для случая невзаимодействующих спинов. [5]
Взаимная связь между магнитным и упругим состояниями магнетика обусловлена так называемым магнитоупругим ( МУ) взаимодействием. Энергию этого взаимодействия можно представить как изменение энергии магнитных ( обменных и магнитоанизотропных) взаимодействий, вызванное упругими деформациями. [6]
Уравнения (30.4) и (30.5) справедливы в любой момент равновесного изменения состояния магнетика. [7]
Среди этих процессов особый интерес представляет маг-нитокалорический эффект в адиабатном процессе изменения состояния магнетика. [8]
Таким образом, при переходе а через значение х0 должно происходить изменение состояния магнетика. Это значит, что условию а О всегда отвечает точка Кюри. [9]
Разрешение парадокса заключается в том, что начало координат МЯ-плоскости не описывает однозначно состояние магнетика. Ненамагниченный магнетик ( Н О, М 0) может иметь произвольную температуру, и рассмотренный процесс лишь иллюзорно является круговым. [10]
Магнетиками называются вещества, которые при внесении во внешнее поле изменяются так, что сами становятся источниками дополнительного магнитного поля. При этом полная индукция магнитного поля равна сумме индукций внешнего магнитного поля и магнитного поля, порождаемого магнетиком. Изменение состояния магнетика под влиянием внешнего магнитного поля, в результате чего сам магнетик становится источником магнитного поля, называется намагничиванием магнетика. Это явление для широкого класса веществ было открыто экспериментально Фарадеем в 1845 г. Им же было установлено существование диа - и парамагнитных тел, для которых он ввел эти термины. [11]
Магнитное поле не может совершать работы, так как оно всегда перпендикулярно к скорости заряда, на который действует. До тех пор пока состояние магнетика не меняется, он никакого поля, кроме магнитного, не создает; поэтому не будет и внешней работы. Когда же состояние магнетика меняется, появляется индукционное электрическое поле, которое может совершить работу. [12]
Все вещества являются магнетиками. Магнетики при внесении их во внешнее магнитное поле изменяются так, что сами создают дополнительное магнитное поле. При этом полная индукция В магнитного поля равна сумме индукции внешнего ( намагничивающего) В0 поля и индукции В магнитного поля, порожденного магнетиком. Изменение состояния магнетика под действием внешнего поля называется намагничиванием магнетика. [13]
Магнитное поле не может совершать работы, так как оно всегда перпендикулярно к скорости заряда, на который действует. До тех пор пока состояние магнетика не меняется, он никакого поля, кроме магнитного, не создает; поэтому не будет и внешней работы. Когда же состояние магнетика меняется, появляется индукционное электрическое поле, которое может совершить работу. [14]