10-磁介质解析优秀PPT.ppt
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1、第五章第五章 磁介质磁介质 基本内容基本内容1.磁介质的磁化磁介质的磁化2.有磁介质时磁场的基本规律有磁介质时磁场的基本规律3.铁磁质铁磁质4.磁路磁路真空中磁场的磁感应强度真空中磁场的磁感应强度介质磁化所产生的附加磁场介质磁化所产生的附加磁场介质中的合磁场介质中的合磁场u磁介质磁介质磁介质磁介质分类:分类:分类:分类:与与方向相同,方向相同,BB0,r 1方向相反,方向相反,BB0,rB0,r 1与与l顺磁质顺磁质l抗磁质抗磁质l铁磁质铁磁质一、三类一、三类磁介质磁介质 r r相对磁导率相对磁导率1 磁介质磁介质的磁化的磁化弱磁介质弱磁介质弱磁介质弱磁介质在外磁场作用下能够显示在外磁场作用下
2、能够显示在外磁场作用下能够显示在外磁场作用下能够显示出磁性的物质出磁性的物质出磁性的物质出磁性的物质l l 在外磁场的作用下,磁介质内部出现宏观磁矩,同在外磁场的作用下,磁介质内部出现宏观磁矩,同在外磁场的作用下,磁介质内部出现宏观磁矩,同在外磁场的作用下,磁介质内部出现宏观磁矩,同时在其内部或表面也出现了磁化电流时在其内部或表面也出现了磁化电流时在其内部或表面也出现了磁化电流时在其内部或表面也出现了磁化电流-磁介质的磁化现象磁介质的磁化现象二、弱磁介质的磁化机理二、弱磁介质的磁化机理 顺磁质和抗磁质磁性的起因可顺磁质和抗磁质磁性的起因可顺磁质和抗磁质磁性的起因可顺磁质和抗磁质磁性的起因可用安
3、培分子电流在磁场中的取始终用安培分子电流在磁场中的取始终用安培分子电流在磁场中的取始终用安培分子电流在磁场中的取始终说明;铁磁质需用磁畴说明说明;铁磁质需用磁畴说明说明;铁磁质需用磁畴说明说明;铁磁质需用磁畴说明圆电流圆电流圆电流圆电流l l 分子固有磁矩分子固有磁矩分子固有磁矩分子固有磁矩-分子中全部的电子轨道分子中全部的电子轨道分子中全部的电子轨道分子中全部的电子轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和磁矩和自旋磁矩的矢量和磁矩和自旋磁矩的矢量和磁矩和自旋磁矩的矢量和分子电流分子电流分子电流分子电流1.1.顺磁质的磁性顺磁质的磁性顺磁质的磁性顺磁质的磁性 由于分子的热运动,由于分子的热运动,由于分子的热
4、运动,由于分子的热运动,分子磁矩取向各不相同,分子磁矩取向各不相同,分子磁矩取向各不相同,分子磁矩取向各不相同,整个介质不显磁性。整个介质不显磁性。整个介质不显磁性。整个介质不显磁性。l l 无外磁场作用时,无外磁场作用时,无外磁场作用时,无外磁场作用时,顺磁质顺磁质顺磁质顺磁质分子的固有磁矩分子的固有磁矩分子的固有磁矩分子的固有磁矩不为零不为零不为零不为零l l 分子固有磁矩分子固有磁矩分子固有磁矩分子固有磁矩l l pm pm为分子中全部的电子轨道磁矩和自为分子中全部的电子轨道磁矩和自为分子中全部的电子轨道磁矩和自为分子中全部的电子轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和旋磁矩的矢量和旋磁矩的矢量和旋磁
5、矩的矢量和分分分分子子子子磁磁磁磁矩矩矩矩有矩分子有矩分子分子电流分子电流分子电流分子电流l l 顺磁质分子电结构:顺磁质分子电结构:顺磁质分子电结构:顺磁质分子电结构:l l 抗磁质分子电结构:抗磁质分子电结构:抗磁质分子电结构:抗磁质分子电结构:l l分子磁矩产生的磁场方向和外磁场方向一样分子磁矩产生的磁场方向和外磁场方向一样分子磁矩产生的磁场方向和外磁场方向一样分子磁矩产生的磁场方向和外磁场方向一样l l顺磁质磁化结果,使介质顺磁质磁化结果,使介质顺磁质磁化结果,使介质顺磁质磁化结果,使介质内部磁场增加,即内部磁场增加,即内部磁场增加,即内部磁场增加,即l l有外磁场时,分子磁矩要受到一
6、个力矩的作用,使有外磁场时,分子磁矩要受到一个力矩的作用,使有外磁场时,分子磁矩要受到一个力矩的作用,使有外磁场时,分子磁矩要受到一个力矩的作用,使分子磁矩转向外磁场的方向分子磁矩转向外磁场的方向分子磁矩转向外磁场的方向分子磁矩转向外磁场的方向2.2.抗磁质的磁性抗磁质的磁性抗磁质的磁性抗磁质的磁性 l l无外磁场作用时,无外磁场作用时,无外磁场作用时,无外磁场作用时,抗磁质抗磁质抗磁质抗磁质分分分分子中各电子的磁效应相互抵子中各电子的磁效应相互抵子中各电子的磁效应相互抵子中各电子的磁效应相互抵消,分子的固有磁矩为零。消,分子的固有磁矩为零。消,分子的固有磁矩为零。消,分子的固有磁矩为零。l
7、l抗磁质分子中的每个电子的抗磁质分子中的每个电子的抗磁质分子中的每个电子的抗磁质分子中的每个电子的运动都相当于一个圆电流,运动都相当于一个圆电流,运动都相当于一个圆电流,运动都相当于一个圆电流,其角动量其角动量其角动量其角动量L L与其相应的电子与其相应的电子与其相应的电子与其相应的电子磁矩磁矩磁矩磁矩p pmm相反。相反。相反。相反。有外磁场作用有外磁场作用有外磁场作用有外磁场作用无矩分子无矩分子l l旋转的电子受到一个与其角动量垂直的力矩作用时,旋转的电子受到一个与其角动量垂直的力矩作用时,旋转的电子受到一个与其角动量垂直的力矩作用时,旋转的电子受到一个与其角动量垂直的力矩作用时,该电子要
8、做该电子要做该电子要做该电子要做“进动进动进动进动”的运动。的运动。的运动。的运动。l l在外磁场作用下,分子电流产生的附加磁矩方向和外磁在外磁场作用下,分子电流产生的附加磁矩方向和外磁在外磁场作用下,分子电流产生的附加磁矩方向和外磁在外磁场作用下,分子电流产生的附加磁矩方向和外磁场方向相反。附加磁矩产生的附加磁场和外磁场相反。场方向相反。附加磁矩产生的附加磁场和外磁场相反。场方向相反。附加磁矩产生的附加磁场和外磁场相反。场方向相反。附加磁矩产生的附加磁场和外磁场相反。l l抗磁质磁化结果,使介抗磁质磁化结果,使介抗磁质磁化结果,使介抗磁质磁化结果,使介质内部的磁场减弱,即质内部的磁场减弱,即
9、质内部的磁场减弱,即质内部的磁场减弱,即l l即要附加以外磁场即要附加以外磁场即要附加以外磁场即要附加以外磁场为轴线的旋转运动为轴线的旋转运动为轴线的旋转运动为轴线的旋转运动l l分子中运动状态不同的旋转电子在外磁场中都会产生分子中运动状态不同的旋转电子在外磁场中都会产生分子中运动状态不同的旋转电子在外磁场中都会产生分子中运动状态不同的旋转电子在外磁场中都会产生一个相同的角速度一个相同的角速度一个相同的角速度一个相同的角速度 绕外磁场方向的进动。绕外磁场方向的进动。绕外磁场方向的进动。绕外磁场方向的进动。3.3.磁介质的磁化电流磁介质的磁化电流磁介质的磁化电流磁介质的磁化电流l l顺磁质、抗磁
10、质的磁化机制虽不同,但磁介质放进顺磁质、抗磁质的磁化机制虽不同,但磁介质放进顺磁质、抗磁质的磁化机制虽不同,但磁介质放进顺磁质、抗磁质的磁化机制虽不同,但磁介质放进外磁外磁外磁外磁场中,都会在其内部或表面层内出现磁化电流;顺磁质磁场中,都会在其内部或表面层内出现磁化电流;顺磁质磁场中,都会在其内部或表面层内出现磁化电流;顺磁质磁场中,都会在其内部或表面层内出现磁化电流;顺磁质磁化电流的方向与外磁场呈右手螺旋关系,而抗磁质则相反化电流的方向与外磁场呈右手螺旋关系,而抗磁质则相反化电流的方向与外磁场呈右手螺旋关系,而抗磁质则相反化电流的方向与外磁场呈右手螺旋关系,而抗磁质则相反磁化电流或束缚电流磁
11、化电流或束缚电流磁化电流或束缚电流磁化电流或束缚电流IsIs磁化电流或束缚电流磁化电流或束缚电流磁化电流或束缚电流磁化电流或束缚电流I Is sl l 在外磁场的作用下,磁介质内部出现宏观磁矩,同在外磁场的作用下,磁介质内部出现宏观磁矩,同在外磁场的作用下,磁介质内部出现宏观磁矩,同在外磁场的作用下,磁介质内部出现宏观磁矩,同时在其内部或表面也出现了磁化电流时在其内部或表面也出现了磁化电流时在其内部或表面也出现了磁化电流时在其内部或表面也出现了磁化电流-磁介质的磁化现象磁介质的磁化现象u在磁介质内部或表面出现的电流是束缚电流(磁化在磁介质内部或表面出现的电流是束缚电流(磁化在磁介质内部或表面出
12、现的电流是束缚电流(磁化在磁介质内部或表面出现的电流是束缚电流(磁化电流),且外磁场越强,磁介质内部或表面出现的电流),且外磁场越强,磁介质内部或表面出现的电流),且外磁场越强,磁介质内部或表面出现的电流),且外磁场越强,磁介质内部或表面出现的束缚电流越大束缚电流越大束缚电流越大束缚电流越大l l磁化(束缚)电流也会激发磁场,也产生附加场强,磁化(束缚)电流也会激发磁场,也产生附加场强,磁化(束缚)电流也会激发磁场,也产生附加场强,磁化(束缚)电流也会激发磁场,也产生附加场强,使磁场的分布发生变更使磁场的分布发生变更使磁场的分布发生变更使磁场的分布发生变更三、磁化强度矢量三、磁化强度矢量-反映
13、磁介质的磁化程度反映磁介质的磁化程度反映磁介质的磁化程度反映磁介质的磁化程度1.1.磁化强度矢量磁化强度矢量磁化强度矢量磁化强度矢量l l无外磁场时:磁介质中任一小体积元无外磁场时:磁介质中任一小体积元无外磁场时:磁介质中任一小体积元无外磁场时:磁介质中任一小体积元V V内全部分子内全部分子内全部分子内全部分子磁矩的矢量和为零,即磁矩的矢量和为零,即磁矩的矢量和为零,即磁矩的矢量和为零,即l l有外磁场时有外磁场时有外磁场时有外磁场时:磁介质被磁化,:磁介质被磁化,:磁介质被磁化,:磁介质被磁化,或或或或 且外场越强,介质磁化程度越高,且外场越强,介质磁化程度越高,且外场越强,介质磁化程度越高
14、,且外场越强,介质磁化程度越高,或或或或 越大越大越大越大u可见,可见,可见,可见,磁介质的磁化程度可由磁介质的磁化程度可由磁介质的磁化程度可由磁介质的磁化程度可由体积元体积元体积元体积元 V V内内内内 或或或或 的大小描述的大小描述的大小描述的大小描述l l定义:单位体积内分子磁矩(或定义:单位体积内分子磁矩(或定义:单位体积内分子磁矩(或定义:单位体积内分子磁矩(或附加磁矩附加磁矩附加磁矩附加磁矩)的矢量)的矢量)的矢量)的矢量和,即和,即和,即和,即u说明说明或或或或-反映了磁介质的磁化程度反映了磁介质的磁化程度反映了磁介质的磁化程度反映了磁介质的磁化程度l l 是所选小体积元是所选小
15、体积元是所选小体积元是所选小体积元V V内一点的磁化强度。当磁介质内一点的磁化强度。当磁介质内一点的磁化强度。当磁介质内一点的磁化强度。当磁介质中各处的磁化强度的大小和方向均相同时,则称为匀中各处的磁化强度的大小和方向均相同时,则称为匀中各处的磁化强度的大小和方向均相同时,则称为匀中各处的磁化强度的大小和方向均相同时,则称为匀整磁化,其磁介质称为各向同性磁介质;整磁化,其磁介质称为各向同性磁介质;整磁化,其磁介质称为各向同性磁介质;整磁化,其磁介质称为各向同性磁介质;l l磁化强度磁化强度磁化强度磁化强度MM不仅与外磁场有关,而且还与磁化(束缚)不仅与外磁场有关,而且还与磁化(束缚)不仅与外磁
16、场有关,而且还与磁化(束缚)不仅与外磁场有关,而且还与磁化(束缚)电流所产生的磁场有关;电流所产生的磁场有关;电流所产生的磁场有关;电流所产生的磁场有关;l l对于顺磁质,磁化强度对于顺磁质,磁化强度对于顺磁质,磁化强度对于顺磁质,磁化强度MM与外磁场与外磁场与外磁场与外磁场B B0 0方向相同;对方向相同;对方向相同;对方向相同;对于抗磁质,磁化强度于抗磁质,磁化强度于抗磁质,磁化强度于抗磁质,磁化强度MM与外磁场与外磁场与外磁场与外磁场B B0 0 方向相反;方向相反;方向相反;方向相反;l l顺磁质在外磁场中也产生附加磁矩,即顺磁质也有顺磁质在外磁场中也产生附加磁矩,即顺磁质也有顺磁质在
17、外磁场中也产生附加磁矩,即顺磁质也有顺磁质在外磁场中也产生附加磁矩,即顺磁质也有抗磁性,但附加磁矩远小于分子磁矩。抗磁性,但附加磁矩远小于分子磁矩。抗磁性,但附加磁矩远小于分子磁矩。抗磁性,但附加磁矩远小于分子磁矩。l l MM只存在于磁介质内,在磁介质外只存在于磁介质内,在磁介质外只存在于磁介质内,在磁介质外只存在于磁介质内,在磁介质外 MM=0=0。或或或或l l 设在各向同性磁介质中,单位体积内的分子数为设在各向同性磁介质中,单位体积内的分子数为设在各向同性磁介质中,单位体积内的分子数为设在各向同性磁介质中,单位体积内的分子数为n n磁介质放入磁场中,每个分子产生的平均分子磁矩为磁介质放
18、入磁场中,每个分子产生的平均分子磁矩为磁介质放入磁场中,每个分子产生的平均分子磁矩为磁介质放入磁场中,每个分子产生的平均分子磁矩为磁化强度磁化强度磁化强度磁化强度2.2.磁化强度磁化强度磁化强度磁化强度MM与磁化(面)电流的关系与磁化(面)电流的关系与磁化(面)电流的关系与磁化(面)电流的关系l l在曲面周界上,任取一个长为在曲面周界上,任取一个长为在曲面周界上,任取一个长为在曲面周界上,任取一个长为d dl l,底面积为底面积为底面积为底面积为 S S,体积为体积为体积为体积为 V V的的的的小斜柱,斜柱以小斜柱,斜柱以小斜柱,斜柱以小斜柱,斜柱以d dl l为轴线为轴线为轴线为轴线小斜柱的
19、体积小斜柱的体积小斜柱的体积小斜柱的体积l l分子中心在该体积元中的分子,分子中心在该体积元中的分子,分子中心在该体积元中的分子,分子中心在该体积元中的分子,其分子圆电流必定被其分子圆电流必定被其分子圆电流必定被其分子圆电流必定被dldl穿过穿过穿过穿过l l 由于磁化而被由于磁化而被由于磁化而被由于磁化而被d dl l穿过的分子电穿过的分子电穿过的分子电穿过的分子电流对穿过曲面流对穿过曲面流对穿过曲面流对穿过曲面S S的总磁化电流的的总磁化电流的的总磁化电流的的总磁化电流的贡献为贡献为贡献为贡献为l l 对曲面对曲面对曲面对曲面S S的周界的周界的周界的周界L L,则由于磁化而穿过该曲面,则
20、由于磁化而穿过该曲面,则由于磁化而穿过该曲面,则由于磁化而穿过该曲面S S的磁化的磁化的磁化的磁化电流为电流为电流为电流为l l 磁化电流与磁化电流密度有磁化电流与磁化电流密度有磁化电流与磁化电流密度有磁化电流与磁化电流密度有l l 磁化强度磁化强度磁化强度磁化强度MM与磁化电流与磁化电流与磁化电流与磁化电流I IS S的关系的关系的关系的关系u 留意:留意:u 式中式中S是以闭合曲线是以闭合曲线L为周界的随意曲面面积;为周界的随意曲面面积;u 这是磁化电流与磁化强度的普遍关系式之一。这是磁化电流与磁化强度的普遍关系式之一。3.3.磁化强度磁化强度磁化强度磁化强度MM与磁化电流线密度与磁化电流
21、线密度与磁化电流线密度与磁化电流线密度 的关系的关系的关系的关系l l 磁化电流线密度磁化电流线密度磁化电流线密度磁化电流线密度 :介质表面单位长度上的磁化电流:介质表面单位长度上的磁化电流:介质表面单位长度上的磁化电流:介质表面单位长度上的磁化电流(1 1)当介质表面不与磁化强度)当介质表面不与磁化强度)当介质表面不与磁化强度)当介质表面不与磁化强度MM平行时,有平行时,有平行时,有平行时,有u 说明:说明:式中式中式中式中e en n为介质为介质为介质为介质1 1指向介质指向介质指向介质指向介质2 2的界面法向方向的单位矢量,的界面法向方向的单位矢量,的界面法向方向的单位矢量,的界面法向方
22、向的单位矢量,MM1 1、MM2 2为界面处两侧介质中的磁化强度。为界面处两侧介质中的磁化强度。为界面处两侧介质中的磁化强度。为界面处两侧介质中的磁化强度。这是磁化电流与磁化强度的普遍关系式之二。这是磁化电流与磁化强度的普遍关系式之二。这是磁化电流与磁化强度的普遍关系式之二。这是磁化电流与磁化强度的普遍关系式之二。磁介质表面外法线方向单位矢量为磁介质表面外法线方向单位矢量为磁介质表面外法线方向单位矢量为磁介质表面外法线方向单位矢量为e en n,MM与与与与e en n之间之间之间之间的夹角为的夹角为的夹角为的夹角为 ;(2 2)对于两种磁介质的界面处的薄层,有)对于两种磁介质的界面处的薄层,
23、有)对于两种磁介质的界面处的薄层,有)对于两种磁介质的界面处的薄层,有或或或或(3 3)当介质外为真空时,介质表面磁化电流的)当介质外为真空时,介质表面磁化电流的)当介质外为真空时,介质表面磁化电流的)当介质外为真空时,介质表面磁化电流的线密度等于该处磁化强度线密度等于该处磁化强度线密度等于该处磁化强度线密度等于该处磁化强度MM与介质表面外法线单与介质表面外法线单与介质表面外法线单与介质表面外法线单位矢量的叉积,即位矢量的叉积,即位矢量的叉积,即位矢量的叉积,即 大小:大小:大小:大小:方向:右手螺旋法则方向:右手螺旋法则方向:右手螺旋法则方向:右手螺旋法则4.4.磁化强度磁化强度磁化强度磁化
24、强度MM与附加磁场与附加磁场与附加磁场与附加磁场BB的关系的关系的关系的关系l l 磁化电流也会产生附加磁场磁化电流也会产生附加磁场磁化电流也会产生附加磁场磁化电流也会产生附加磁场B B,其也遵守安培环路,其也遵守安培环路,其也遵守安培环路,其也遵守安培环路定律和磁场的高斯定理,即定律和磁场的高斯定理,即定律和磁场的高斯定理,即定律和磁场的高斯定理,即u留意留意l l MM只分布在磁介质内,而附加磁场只分布在磁介质内,而附加磁场只分布在磁介质内,而附加磁场只分布在磁介质内,而附加磁场B B 不仅分布在磁不仅分布在磁不仅分布在磁不仅分布在磁介质内,也分布在磁介质外。介质内,也分布在磁介质外。介质
25、内,也分布在磁介质外。介质内,也分布在磁介质外。2 有磁介质时磁场的基本规律有磁介质时磁场的基本规律1.1.有磁介质时磁场的高斯定理有磁介质时磁场的高斯定理有磁介质时磁场的高斯定理有磁介质时磁场的高斯定理一、有磁介质时磁场的基本规律一、有磁介质时磁场的基本规律有磁介质的磁场有磁介质的磁场有磁介质的磁场有磁介质的磁场仍是无源场!仍是无源场!仍是无源场!仍是无源场!2.2.有磁介质时磁场的安培环路定理有磁介质时磁场的安培环路定理有磁介质时磁场的安培环路定理有磁介质时磁场的安培环路定理有磁介质的磁场仍是非保守场!有磁介质的磁场仍是非保守场!有磁介质的磁场仍是非保守场!有磁介质的磁场仍是非保守场!l
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