Cтраница 2
Четвертое квантовое число - спиновое ( ms) - характеризует вращение электрона вокруг собственной оси. [16]
Четвертое квантовое число - спиновое ( ms) - характеризует вращение электрона вокруг собственной оси. [17]
![]() |
Взаимодействие проводников с током. [18] |
В ферромагнитных материалах благодаря их особому строению магнитные поля, вызванные вращением электронов вокруг собственной оси, взаимодействуют друг с другом, образуя участки, подобные мельчайшим магнитикам. В обычных условиях такие элементарные магнитики расположены беспорядочно и ферромагнитное тело, например, сталь не проявляет магнитных свойств. Если сталь поместить во внешнее магнитное поле ( например, созданное электрическим током), то элементарные магнитики располагаются вдоль внешнего поля. Магнитные поля отдельных магнитиков будут складываться, создавая собственное ( внутреннее) магнитное поле. [19]
Спин ( в переводе с английского веретено) упрощенно можно представить как вращение электрона вокруг собственной оси - по часовой и против часовой стрелки. [20]
Контролируемая ферромагнитная деталь состоит из очень малых самопроизвольно намагниченных ( за счет вращения электронов вокруг собственных осей) областей - доменов. В размагниченной детали поля доменов направлены самым различным образом и компенсируют друг друга. Суммарное магнитное поле при этом равно нулю. При поме - щении детали во внешнее намагничивающее поле домены устанавливаются в его направлении и образуют результирующее поле, а деталь намагничивается. При этом магнитные линии имеют определенную направленность. Для намагничивания деталей используют магнитное поле, возникающее в пространстве вокруг проводника с током, между полюсами постоянного магнита ( электромагнита) или соленоида, в обмотках которого протекает электрический ток. [21]
Контролируемая ферромагнитная деталь состоит из очень малых самопроизвольно намагниченных ( за счет вращения электронов вокруг собственных осей) областей - доменов. В размагниченной детали поля доменов направлены самым различным образом и компенсируют друг друга. Суммарное магнитное поле при этом равно нулю. При помещении детали во внешнее намагничивающее поле домены устанавливаются в его направлении и образуют результирующее поле, а деталь намагничивается. При этом магнитные линии имеют определенную направленность. Для намагничивания деталей используют магнитное поле, возникающее в пространстве вокруг проводника с током, между полюсами постоянного магнита ( электромагнита) или соленоида, в обмотках которого протекает электрический ток. [22]
Четвертое квантовое число о, называемое спиновым ( от английского spin), характеризует вращение электрона вокруг собственной оси. [23]
При движении электрона вокруг ядра по орбите создается орбитальный магнитный момент, а вследствие вращения электрона вокруг собственной оси - спиновый. [24]
Четвертое квантовое число ст, называемое спиновым ( от английского spin), характеризует вращение электрона вокруг собственной оси. Каждой комбинации трех квантовых чисел п, I я т, определяющих электронное состояние ( ячейку), необходимо также приписать четвертое ст. Описанная схема квантовых чисел характеризует возможные состояния электрона в атоме. [25]
![]() |
Сферическая s - орби-таль. [26] |
Спиновое квантовое число s ( принимаемые значения 1 / 2, - 1 / 2) характеризует вращение электрона вокруг собственной оси. Подобно волчку, электрон может вращаться по часовой стрелке или против нее. [27]
Спин ( в переводе с английского веретено) - это свойство электрона, упрощенно можяо представить как вращение электрона вокруг собственной оси - по часовой и против часовой стрелки. [28]
Спин ( в переводе с английского веретено) - это свойство электрона, упрощенно можно представить как вращение электрона вокруг собственной оси - по часовой и против часовой стрелки. [29]
Как уже говорилось, ферромагнитные явления обусловлены наличием спина у электронов, который грубо можно представить себе как вращение электрона вокруг собственной оси. [30]