Электричество и магнетизм. Весничева Г.А - 31 стр.

UptoLike

31
пряженности магнитного поля намагниченность магнетика становится
постоянной J = const, наступает состояние насыщения и магнитная ин-
дукция B возрастает только за счет увеличения напряженности магнит-
ного поля. Поэтому в соответствии с (2) кривая намагничения перейдет
в пологий линейный участок. При последующем уменьшении напря-
женности магнитного поля график намагничения или график зависимо-
сти B от H не совпадает с первоначальной кривой намагничения, а со-
ответ ствует на графике участку АВ (рис. 2). Когда напряженность маг-
нитного поля H становится равной нулю, то намагничение не исчезает
и характеризуется величиной B, называемой остаточной индукцией.
Намагничение обращается в нуль лишь под действием внешнего маг-
нитного поля H
c
, направление которого противоположно первоначаль-
ному. Напряженность магнитного поля H
c
носит название коэрцитив-
ной силы. При дальнейшем возрастании напряженности магнитного
поля, обратного по направлению, вновь достигается насыщение (точка
D). Если от точки насыщения уменьшать обратное магнитное поле до
нуля, а затем его увеличивать до точки насыщения A, то получится
замкнутая кривая, называемая петлей гистерезиса.
Теория ферромагнетизма была разработана Я. И. Френкелем и В.
Гейзенбергом. Из нее следует, что ответственными за магнитные свой-
ства ферромагнетиков являются собственные (так называемые, спино-
вые), магнитные моменты электронов. При определенных условиях в
кристаллах могут возникать, так называемые силы обменного взаимо-
действия, под действием которых спиновые магнитные моменты элект-
ронов выстраивают ся параллельно друг другу. В результате возникают
области самопроизвольного или спонт анного намагничения, которые
называются доменами. При отсутствии внешнего магнитного поля век-
торы магнитных моментов отдельных доменов ориентированы в про-
странстве хаотически, так что результирующий магнитный момент фер-
ромагнетика равен нулю. Внешнее магнитное поле, в которое помеща-
ется ферромагнетик, ориентирует магнитные моменты не отдельных
молекул, как в случае парамагнетиков, а целых областей спонт анной
намагниченности.
Коэрцитивная сила характеризует свойство ферромагнетика сохра-
нять намагниченность и, наряду с относительной магнитной проницае-
мостью, определяет возможности его применения для тех или иных прак-
тических целей. Большой коэрцитивной силой обладают углеродистые,
вольфрамовые и хромовые, алюминиево-никелевые и другие стали. Эти