Электричество и электромагнетизм. Полицинский Е.В. - 94 стр.

UptoLike

Составители: 

93
p
msB
= ±
e
2 m
h
= ± μ
B
, (166)
где
ħ = h/2π (h постоянная Планка), μ
B
магнетон Бора, являющийся
единицей магнитного момента электрона (
μ
B
= 9,28310
24
Ам
2
).
В общем случае магнитный момент электрона складывается из ор-
битального и спинового магнитных моментов. Магнитный момент ато-
ма, следовательно, складывается из магнитных моментов входящих в
его состав электронов и магнитного момента ядра (последний обуслов-
лен магнитными моментами входящих в ядро протонов и нейтронов).
Однако магнитные моменты ядер в тысячи раз
меньше магнитных мо-
ментов электронов, поэтому ими пренебрегают.
Таким образом, общий магнитный момент атома (молекулы)
а
p
r
равен векторной сумме магнитных моментов (орбитальных и спиновых)
входящих в атом (молекулу) электронов:
а
p
r
=
m
p
r
+
sm
p
r
. (167)
Диа- и парамагнетизм
Для понимания механизма намагничивания веществ рассмотрим
действие магнитного поля на движущиеся в атоме электроны.
Такое движение в механике называется прецессией. Таким обра-
зом, электронные орбиты атома под действием внешнего магнитного
поля совершают прецессионное движение, которое эквивалентно неко-
торому круговому току. Поскольку этот микроток индуцирован внеш-
ним магнитным полем, то, согласно правилу Ленца, у атома появляется
составляющая магнитного поля, направленная противоположно внеш-
нему полю. Наведенные составляющие
магнитных полей атомов (моле-
кул) складываются и образуют собственное магнитное поле вещества,
p
m
α
В
Р
ис. 79. Круговая орбита
движения электрона
Предположим, что электрон в атоме
движется по круговой орбите. Если орбита
электрона ориентирована относительно век-
тора
В
произвольным образом, составляя с
ним угол α (рис. 79), то можно доказать, что
она приходит в такое движение вокруг
В
, при
котором вектор магнитного момента
m
р
r
, со-
храняя постоянным угол
α, вращается вокруг
направления
В
с некоторой угловой скоро-
стью.