Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




3_10_Magneticke_vlastnosti

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (541.65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

486 

3.10. Magnetické vlastnosti látek 

1.  Seznámit  se  s  klasifikací  látek  podle  charakteru  interakce  s  magnetickým 
polem. 

2.  Nastudovat  zdroje  magnetického  pole  atomu,  které  souvisí  s  pohybem 
elektronu v elektronovém obalu atomu. 

3. Vysvětlit podstatu diamagnetismu, paramagnetismu a feromagnetismu.  

4.  Umět  popsat  hysterezní  smyčku.  Vědět,  jak  se  liší  magneticky  tvrdá  a  měkká 
feromagnetika. 
 

Interakci různých látek s magnetickým polem nelze vysvětlit, jestliže budeme 
vycházet z klasické fyziky, neboť má výlučně kvantově mechanickou povahu. 
V této  kapitole  pouze  probereme  velmi  stručně  výsledky  studia  chování 
různých materiálů v magnetickém poli. Výzkum v této oblasti má velmi široké 
praktické  využití  (elektromagnety,  videopásky,  CD  disky,  paměti  v počítači, 
vyšetřovací  metody  ve  zdravotnictví  na  principu  jaderné  magnetické 

rezonance apod.) a zajímavou perspektivu.  
 
Již v podkapitole 3.7.1 byla zavedena materiálová konstanta relativní permeabilita 

µ

r vztahem 

(3.7.-5).  Látky slabě magnetické (paramagnetikadiamagnetika) charakterizuje, pokud jde 
o  magnetické  vlastnosti,  bezrozměrná  veličina 

χ

m,  zvaná  magnetická  susceptibilita,  kterou 

zavedeme  takto:  Výsledná  magnetická  indukce  uvnitř  homogenního  para(dia)magnetika  je 

určena  vektorovým  součtem  indukce  B0, 
která  by  příslušela  danému  bodu  v  prostoru, 
kdybychom  odstranili  látkové  prostředí  a 
ponechali  zdroj  vnějšího  magnetického  pole 
v  původním  stavu,  a  magnetické  indukce  Bi, 
která  je  uvnitř  látkového  pole  vyvolaná 
přítomností  vnějšího  zdroje  magnetického 
pole: 
B = Bi + B0.   

Témata, do kterých materiál patří