《磁场中的磁介质》PPT课件.ppt
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1、第第1111章章 磁场中的磁介质磁场中的磁介质 1.磁介质磁介质 磁化强度磁化强度2.有介质时的安培环路定理有介质时的安培环路定理 磁场强度磁场强度3.铁磁质铁磁质重点:重点:重点:重点:磁介质对磁场的影响、磁介质对磁场的影响、H H的环路定理的环路定理内容:内容:内容:内容:难点:难点:难点:难点:抗磁质的磁化机理抗磁质的磁化机理11.1 磁介质磁介质 磁化强度磁化强度 磁介质的磁化磁介质的磁化观察铁芯对电磁感应的影响观察铁芯对电磁感应的影响使线圈中的磁通量大大增加使线圈中的磁通量大大增加实验发现实验发现:如果在载流导线周围空间不是真空,而是充:如果在载流导线周围空间不是真空,而是充满某种各
2、向同性的磁介质,则磁感应强度增加满某种各向同性的磁介质,则磁感应强度增加 r倍倍 r称为磁介质的相对磁导率称为磁介质的相对磁导率(1)r 1:顺磁质,如氧、铝、钨、铂、铬等。:顺磁质,如氧、铝、钨、铂、铬等。(2)r 1:铁磁质,如铁、钴、镍等:铁磁质,如铁、钴、镍等 r=0表示表示完全抗磁性完全抗磁性,如超导体是理想的抗磁体,如超导体是理想的抗磁体11.1.1 11.1.1 磁介质的三种类型磁介质的三种类型磁介质的三种类型磁介质的三种类型11.1.2 11.1.2 顺磁质和抗磁质磁化的微观机理顺磁质和抗磁质磁化的微观机理顺磁质和抗磁质磁化的微观机理顺磁质和抗磁质磁化的微观机理 原子中的电子绕
3、原子核以原子中的电子绕原子核以速率速率v 作半径为作半径为r的圆周运动的圆周运动电子的轨道磁矩电子的轨道磁矩电子的轨道磁矩电子的轨道磁矩演示动画:电子的轨道运动演示动画:电子的轨道运动(1 1)分子磁矩:)分子磁矩:m 原子中电子除了作绕核的原子中电子除了作绕核的轨道运动外,还有自旋,相应轨道运动外,还有自旋,相应地有地有自旋磁矩自旋磁矩自旋磁矩自旋磁矩原子核也作自旋原子核也作自旋核自旋磁矩核自旋磁矩核自旋磁矩核自旋磁矩分子磁矩分子磁矩分子磁矩分子磁矩mm是电子轨道磁矩、电子自旋磁矩、核自旋是电子轨道磁矩、电子自旋磁矩、核自旋是电子轨道磁矩、电子自旋磁矩、核自旋是电子轨道磁矩、电子自旋磁矩、核
4、自旋磁矩的矢量和磁矩的矢量和磁矩的矢量和磁矩的矢量和分子磁矩磁效应总和等效一圆电流分子磁矩磁效应总和等效一圆电流分子磁矩磁效应总和等效一圆电流分子磁矩磁效应总和等效一圆电流(2)顺磁质顺磁质顺磁质顺磁质有固有磁矩有固有磁矩有固有磁矩有固有磁矩(即通常情况下各磁矩(即通常情况下各磁矩矢量和不为零)矢量和不为零)抗磁质抗磁质抗磁质抗磁质没有固有磁矩没有固有磁矩没有固有磁矩没有固有磁矩(即通常情况下各磁矩矢(即通常情况下各磁矩矢量和为零),在外磁场中会产生量和为零),在外磁场中会产生感应磁矩感应磁矩感应磁矩感应磁矩(3)磁介质磁化)磁介质磁化没有外磁场没有外磁场顺顺磁磁质质在外磁场中在外磁场中在无外
5、磁场时,分子磁矩排列杂乱,宏观上不在无外磁场时,分子磁矩排列杂乱,宏观上不产生磁效应,温度越高顺磁效应越弱。产生磁效应,温度越高顺磁效应越弱。分子电流观点分子电流观点分子环流分子环流一个分子相当于一个环行电流一个分子相当于一个环行电流分子磁矩分子磁矩无外磁场时,分子环无外磁场时,分子环流的取向杂乱无章,流的取向杂乱无章,磁矩相互抵消磁矩相互抵消演示动画:磁化面电流演示动画:磁化面电流I0I0I/I/I/励磁电流励磁电流磁化电流磁化电流0 在外磁场中分子磁矩将不同程度地沿外磁场在外磁场中分子磁矩将不同程度地沿外磁场方向排列起来,在宏观上呈现出附加磁场,这个附方向排列起来,在宏观上呈现出附加磁场,
6、这个附加磁场的方向与外磁场方向相同,使介质中的磁感加磁场的方向与外磁场方向相同,使介质中的磁感应强度增加。应强度增加。顺磁场在外磁场中的磁化过程称为顺磁场在外磁场中的磁化过程称为取向磁化取向磁化。对顺磁质对顺磁质B/与与B0同向同向则磁介质中的磁场为:则磁介质中的磁场为:B=B0+B/对抗磁质,以电子轨道磁矩为例对抗磁质,以电子轨道磁矩为例 加上外磁场后,电子将受到洛加上外磁场后,电子将受到洛伦兹力。简单起见,设电子轨伦兹力。简单起见,设电子轨道平面与磁场垂直。道平面与磁场垂直。(1)与与B同向时同向时 此时洛伦兹力向心,设轨道半此时洛伦兹力向心,设轨道半径不变,由洛伦兹力引起的径不变,由洛伦
7、兹力引起的方向与方向与 0同向同向,有有=0+。可得可得值,而值,而的方向与外磁的方向与外磁场场B同向,原有的磁矩同向,原有的磁矩m0有改变有改变量为量为 m,m为附加磁矩,方为附加磁矩,方向与外磁场向与外磁场B反向反向。I(2)与与B反向时反向时此时洛伦兹力离心,设轨此时洛伦兹力离心,设轨道半径不变,由洛伦兹力道半径不变,由洛伦兹力引起的引起的方向与方向与 0反向反向,有有=0-,同样分析,同样分析可得有同样的可得有同样的值,且值,且的方向仍与外磁场的方向仍与外磁场B同同向,原有的磁矩向,原有的磁矩m0的改变的改变量为量为 m,附加磁矩附加磁矩 m方方向还是与外磁场向还是与外磁场B反向。反向
8、。附加磁矩附加磁矩附加磁矩附加磁矩 m与与与与B B反向反向反向反向I以上只讨论以上只讨论 0与与B平行的情况,理论上可证明,当平行的情况,理论上可证明,当两者成任何角度时,两者成任何角度时,总与总与B同向,从而产生的附同向,从而产生的附加磁矩加磁矩 m总与总与B反向反向反向反向,抗磁质无固有磁矩,这是因,抗磁质无固有磁矩,这是因为其中原有的各个电子的磁矩方向无规则,相互抵为其中原有的各个电子的磁矩方向无规则,相互抵消了。外加磁场后产生的附加磁矩却与消了。外加磁场后产生的附加磁矩却与B反向抗反向抗磁质的来源。磁质的来源。超导体的迈斯纳效应超导体的迈斯纳效应超导体的迈斯纳效应超导体的迈斯纳效应超
9、导体上产生的感应电超导体上产生的感应电流的磁场完全抵消外磁流的磁场完全抵消外磁场场完全抗磁体完全抗磁体完全抗磁体完全抗磁体11.1.3 11.1.3 磁化强度磁化强度磁化强度磁化强度(1)定义:单位体积内分子磁矩的矢量和)定义:单位体积内分子磁矩的矢量和在外磁场中在外磁场中若单位体积内的分子环流数为若单位体积内的分子环流数为n,则,则分子环流分子环流m分子分子I设磁介质内每个分子的电流环设磁介质内每个分子的电流环一样,环的面积为一样,环的面积为a(矢量面(矢量面元为元为 ),环电流为,环电流为I,故磁,故磁矩为矩为 (平均磁矩)平均磁矩)11.2 磁介质中的安培环路定理磁介质中的安培环路定理
10、磁场强度磁场强度(1)磁化电流)磁化电流Is与磁化强度与磁化强度M的关系的关系S的周界的周界线线L在周界线上任取一线在周界线上任取一线元元被被 穿过所有分子流穿过所有分子流有有nadlcos 个个每个分子环流为每个分子环流为I,故,故与与 套链的磁化电流套链的磁化电流为为Inacosdl,即为,即为 设介质表面单位长度上的磁化电流(面磁化电流密度)设介质表面单位长度上的磁化电流(面磁化电流密度)为为is,则(即被矩形回路所套链的磁化电流有),则(即被矩形回路所套链的磁化电流有)介质外介质外M=0若磁介质的磁化强度若磁介质的磁化强度M已知已知,可以计算它产生的可以计算它产生的附加磁场附加磁场B/
11、,继而计算介质中的总磁场,继而计算介质中的总磁场(2 2)磁场强度矢量)磁场强度矢量)磁场强度矢量)磁场强度矢量HH与有介质时的安培环路定理与有介质时的安培环路定理与有介质时的安培环路定理与有介质时的安培环路定理定义定义磁场强度:磁场强度:有介质时的安培环路定理有介质时的安培环路定理真空时真空时:则则 沿沿任任一一闭闭合合路路径径磁磁场场强强度度的的环环流流等等于于该该闭闭合合路径所包围的传导电流的代数和路径所包围的传导电流的代数和。H H H H的环流仅与传导电流的环流仅与传导电流的环流仅与传导电流的环流仅与传导电流I I I I有关,与介质无关。有关,与介质无关。有关,与介质无关。有关,与
12、介质无关。磁场强度磁场强度H与在有电介质的静电场中引入的电位与在有电介质的静电场中引入的电位移移D相似,它们都是相似,它们都是辅助物理量辅助物理量。用磁场强度表述的安培环路定理用磁场强度表述的安培环路定理用磁场强度表述的安培环路定理用磁场强度表述的安培环路定理 传导电流和磁化电流产生的磁感应线都是无头传导电流和磁化电流产生的磁感应线都是无头无尾的闭合曲线。因此,对任意闭合曲面无尾的闭合曲线。因此,对任意闭合曲面S 磁场高斯定理依然成立磁场高斯定理依然成立磁场高斯定理依然成立磁场高斯定理依然成立 实验指出,在各向同性磁介质中,任一点的磁化强实验指出,在各向同性磁介质中,任一点的磁化强度度M与磁场
13、强度与磁场强度H成正比,即成正比,即令(令(1+k)r,称为磁介质的相对磁导率,则有,称为磁介质的相对磁导率,则有令令 0 r,称为磁介质的磁导率,则有,称为磁介质的磁导率,则有例例112:将磁导率为将磁导率为 的铁磁质做成一细圆环,在环的铁磁质做成一细圆环,在环上均匀密绕着线圈,就成为有铁芯的环形螺线管(亦上均匀密绕着线圈,就成为有铁芯的环形螺线管(亦称螺绕环)。设单位长度的导线匝数称螺绕环)。设单位长度的导线匝数n=500,当导线,当导线中的电流强度中的电流强度I=4A时,时,=5.010-4H/m。计算(。计算(1)环)环内的磁场强度值内的磁场强度值H、磁感应强度值、磁感应强度值B;(;
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