Cтраница 2
Под действием внешнего магнитного поля в парамагнетике возникает результирующий магнитный момент, совпадающий с направлением этого поля. [16]
Под действием внешнего магнитного поля магнитные ядра принимают определенную дискретную ориентацию с соответствующими энергетическими уровнями. [17]
![]() |
Статические кривые намагничивания и предельная петля гистерезиса ферромагнетика. [18] |
Под действием внешнего магнитного поля доменная структура ферромагнетика перестраивается, и суммарная намагниченность его в направлении напряженности Н изменяется. Понятно, что при Н Н к, когда почти все домены сориентированы по полю Я, дальнейший рост магнитной индукции происходит весьма медленно. [19]
Под действием внешнего магнитного поля в растворе ( как и в чистой воде) происходит процессия отдельных оболочек частиц и поляризация электронных облаков. Вследствие различной поляризации молекул воды под действием электрических полей ионов частота процессии идентичных атомов неодинакова, а величины смещения электронных облаков в молекулах воды в присутствии различных ионов отличаются друг от друга. [20]
![]() |
Разрешенные состояния по Расселу-Саундерсу для эквивалентных s -, p - и d - электронов. [21] |
Под действием внешнего магнитного поля на атом может происходить дальнейшее расщепление термов. [22]
При действии внешнего магнитного поля в доменах происходит постепенная ориентация намагниченности, вследствие чего при достаточной напряженности магнитного поля все домены сливаются, и весь образец превращается в один большой домен. При уменьшении внешнего поля должно наблюдаться размагничивание, но этот процесс происходит редко, чаще образец оказывается остаточно намагниченным. При действии встречного магнитного поля остаточная намагниченность исчезает, если напряженность этого поля обладает так называемой коэрцитивной силой. К ферромагнетикам относятся железо, кобальт, никель, гадолиний и некоторые сплавы. Антиферромагнетизм бывает скомпенсированным и нескомпенсированным. В первом случае собственная намагниченность равна нулю при низких температурах, однако при нагревании взаимная ориентация магнитных моментов частиц разрушается и антиферромагнетик превращается в парамагнетик. Вещества с нескомпенсированным антиферромагнетизмом сходны с ферромагнетиками ( напр. NiO), широко используемыми в радиотехнике. [23]
При действии внешнего магнитного поля ориентация спинов в среде полимера определяется поляризацией магнитных моментов ядер, тогда как тепловое движение атомов очень слабо влияет на порядок в расположении спинов. Если приложить магнитное поле к полимерной среде, а затем убрать его, то начинается спад магнитной поляризации ядер, обусловленный их тепловым движением. Явление спин-решеточной релаксации и представляет собой спонтанный спад магнитной поляризации в отсутствие внешнего поля, обусловленный тепловым движением. [24]
При действии внешнего магнитного поля спин совершает прецессионное движение вокруг оси, расположенной в направлении вектора напряженности магнитного поля Н, и намагниченность в направлении вектора Н не должна появляться. Подобно тому, как запущенный волчок постепенно теряет скорость под влиянием силы трения, спиновое вращение электрона также теряет энергию вращения под действием таких факторов, как влияние примыкающих электронов, орбитальное движение электрона, влияние узлов кристаллической решетки и др. Указанные влияния обусловливают так называемые спин-спиновую и спин-решетчатую релаксации. [25]
![]() |
Движение медленной заряженной частицы в магнитном поле. [26] |
Ввиду этого рассмотрение действия внешнего магнитного поля на движение частиц плазмы оказывается очень сложным. [27]
В ферромагнетиках под действием внешнего магнитного поля число и размеры доменов, намагниченных по полю, увеличиваются за счет других доменов. Рост доменов обусловлен движением доменных стенок. Кроме того, векторы намагниченности отдельных доменов могут поворачиваться по полю. Изменение формы, размеров и ориентации доменов может привести к магнитострикции. [28]
Итак, под действием внешнего магнитного поля происходит. Обусловленное прецессией дополнительное движение электронов приводит к возникновению индуцированного магнитного момента атома (57.5), направленного против поля. Ларморова прецессия возникает у всех без исключения веществ. Поэтому результирующий момент оказывается положительным и вещество ведет себя как парамагнетик. [29]
Диамагнитный эффект обусловлен действием внешнего магнитного поля на орбитальное движение электронов, следовательно, он свойственен всем атомам и молекулам. Парамагнитный же эффект проявляется лишь в веществах, у которых магнитный момент атома или молекулы отличен от нуля. [30]