Экзаменационные вопросы по естествознанию (физика)Рефераты >> Естествознание >> Экзаменационные вопросы по естествознанию (физика)
Поведение веществ в магнитных полях.
Ферромагнетики и ферриты, их применение
Всякое вещество, помещенной в магнитное и электрическое поле испытывает воздействие со стороны этого поля. Это воздействие для разных веществ различно, соответственно различна и реакция веществ на поле.
Магнитиками называются все среды, способные намагничиваться в магнитном поле, т. е. сознавать собственное магнитное поле. По магнитным свойствам магнетики разделяются на диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики.
Для характеристики намагничивания вещества— вводится вектор интенсивности намагничения, пропорциональный векторной сумме магнитных моментов молекул, находящихся в единице объема:
I=cmH (67)
где , cm — магнитная восприимчивость вещества, H — напряженность магнитного поля. У диамагнетиков cm < 0, у парамагнетиков cm > 0. Внесение диамагнетиков в магнитное поле ослабляет его, внесение парамагнетиков усиливает магнитное поле. К диамагнетикам относятся инертные газы, некоторые металлы (цинк, золото, ртуть), кремний, фосфор и многие органические соединения. К парамагнетикам — газы (кислород, окись азота), платина, палладий, соли железа, кобальта и никеля и сами эти металлы.
Ферромагнетизм заключается в способности вещества реже усиливать магнитное поле, добавляя к внешнему полю поле своих молекул за счет их ориентации по внешнему полю. К ферромагнетикам относятся железо, никель, кобальт и некоторые сплавы.
Магнитная индукция В характеризует величину магнитного поля и связана с напряженностью Н выражением:
(68)
где m0— магнитная проницаемость вакуума, m — относительная магнитная проницаемость вещества.
В отличие от обычных парамагнетиков, незначительно усиливающих внешнее магнитное поле, ферромагнетики изменяют его в сотни и тысячи раз, что объясняется наличием у них молекулярных токов, которые, ориентируясь по нолю, усиливают его многократно.
Ферромагнетики широко используются в катушках индуктивности для увеличения значения индуктивности при малых габаритах, поскольку индуктивность
(69)
гае S — сечение сердечника, l — длина магнитной силовой линии.
Ферромагнетики широко используются в трансформаторах, электромагнитах и обычных магнитах.
Ферриты — это порошкообразные ферромагнетики, спрессованные совместно с диэлектрическим наполнителем в твердое состояние. Обладают пониженными потерями на вихревые токи и используются поэтому в высокочастотных индуктивностях. Явлением магнитострикции называется изменения формы и объема ферромагнетика при его намагничивании. Используется в ультразвуковых магнитострикционных вибраторах.
23. Электромагнитное излучение и его природа.
Шкала электромагнитных волн, области применения
различных частотных диапазонов. Параметры вели
Источником электромагнитного излучения всегда является вещество.Норазные уровни организации материи в веществе имеютразличный механизмвозбуждения электромагнитных волн.
Так электромагнитные волны имеют своим источником токи, протекающие в проводниках, электрические переменные напряжения на металлических поверхностях (антеннах) и т. п. Инфракрасное излучение имеет своим источником нагретые предметы и генерируются колебаниями молекул тел. Оптическое излучение происходит в результате перехода электронов атомов с одних орбит возбужденных) на другие (стационарные). Рентгеновские лучи имеют в своей основе возбуждение электронных оболочек атомов внешними воздействиями, например, бомбардировкой электронными лучками. Гамма-излучение имеет источником возбужденные ядра атомов, возбуждение может быть природным, а может явиться результатом наведенной радиоактивности.
Шкала электромагнитных волн:
от1011-103 мкм 103-0,74 мкм 0,74--0,4 мкм 0,4мкм- 0,004 мкм 0,01-5 ×10 -6 мкм 5×105-10-6 мкм и далее |
- электромагнитные волны; - инфракрасное излучение (ИКИ); - видимый свет; - ультрафиолетовое излучение (УФИ); - рентгеновские лучи; - гамма-лучи. |
Электромагнитные волны иначе называются радиоволнами. Радиоволны делятся на поддиапазоны (см. таблицу).
Название поддиапазона |
Длина волны, м |
Частота колебаний, Гц. |
Сверхдлинные волны | более 104 | менее 3•104 |
Длинные волны | 104-103 | 3×104-3×105 |
Средние волны | 103-102 | 3×105-3×106 |
Короткие волны | 102-10 | 3×106-3×107 |
Метровые волны | 10-1 | 3×107-3×108 |
Дециметровые волны | 1-10-1 | 3×108-3×109 |
Сантиметровые волны | 10-1-10-2 | 3×109-3×1010 |
Миллиметровые волны | 10-2-10-3 | 3×1010-3×1011 |
Субмиллиметровые волны | 10-3-5×10-5 | 3×1011-3×1012 |
Длинные и средние волны огибают поверхность, хороши для ближней и дальней радиосвязи, но обладают малой вместимостью;
короткие волны — отражаются от поверхности и обладают большей вместимостью, используются для дальней радиосвязи;
УКВ — распространяются только в зоне прямой видимости, используются для радиосвязи и в телевидении;