Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové



Podobné dokumenty
FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Skalární a vektorový popis silového pole

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Magnetické pole - stacionární

18. Stacionární magnetické pole

ELT1 - Přednáška č. 6

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

Vzájemné silové působení

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Hlavní body - magnetismus

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

a magnetismus Elel<tľina Vysokoškolská učebnice obecné fyziky Část 3 DAVID HALLIDAY -. ROBERT RESNICK - JEARL WALKER

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30)

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Látky dělíme podle magnetické susceptibility na: diamagnetické < 0 paramagnetické > 0 feromagnetické >> 0

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

Přehled veličin elektrických obvodů

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Magnetické vlastnosti látek část 02

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Z á k l a d y f y z i k y I I

(2. Elektromagnetické jevy)

ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

Struktura a vlastnosti kovů I.

Elektromagnetismus 163

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Digitální učební materiál

7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Hlavní body - elektromagnetismus

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory. Úloha č. 10: Magnetizmus

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Různé: Discriminant: 2

II. Statické elektrické pole v dielektriku. 2. Dielektrikum 3. Polarizace dielektrika 4. Jevy v dielektriku

Magnetické materiály a jejich vlastnosti. Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí

Magnetická indukce příklady k procvičení

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

elektrický náboj elektrické pole

A P L I K A C E B I A S S O N D V P R A X I

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

MagnetickÈ pole v l tce, Maxwellovy rovnice

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Fyzikální praktikum Magnetické pole

Elektromagnetická indukce

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

21 MAGNETICKÉ POLE Lorentzova síla, Ampérův zákon silového působení

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní

Pomocné texty k přednáškám z teorie elektromagnetického pole ZS 2015/2016. Verze prosinec.2015

1. ÚVOD DO TEORIE OBVODŮ

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E.

Opakování

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Transkript:

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové smyčky (elementární magnetické dipóly), které vytvářejí magnetické pole. Pro výsledný magnetický moment atomu platí princip superpozice. U většiny látek se toto pole navenek neprojevuje rozdíly jsou dány různou strukturou atomů a molekul. Po vložení látky do vnějšího magnetického pole působí na proudové smyčky moment síly, který se je snaží orientovat do směru pole vzniká makroskopický magnetický moment.

Mírou zmagnetování látky je magnetizace M : M magnetický moment = = objem µ V (magnetický moment v objemové jednotce) Jednotkou M je A.m -1. Podle chování látek v magnetickém poli rozlišujeme látky na: a) slabě magnetické (diamagnetické, paramagnetické) magnetizace látky dosahuje pouze malých hodnot, b) silně magnetické (feromagnetické) magnetizace látky po vložení do magnetického pole může vykazovat velkých hodnot.

Diamagnetismus Bez přítomnosti vnějšího magnetického pole je výsledný magnetický moment atomu roven nule. Ve vnějším magnetickém poli vznikají slabé indukované magnetické dipóly, jejichž magnetické pole má směr opačný než je směr vnějšího magnetického pole B 0 ( B ext ), tzn., že dojde uvnitř látky k zeslabení magnetické indukce vnějšího pole. Je- li B 0 nehomogenní, (např. blízko konců solenoidu nebo tyčových magnetů) je diamagnetická látka z magnetického pole vytlačována. Diamagnetismus vykazují všechny látky (je však slabý a ve srovnání s paramagnetismem a feromagnetismem je zanedbatelný).

Paramagnetismus Atomy mají vlastní nenulové permanentní magnetické momenty, ale nahodile orientované. Vložíme-li paramagnetickou látku do vnějšího magnetického pole, mají částice s permanentním magnetickým dipólovým momentem snahu orientovat se souhlasně s vnějším magnetickým polem B 0 (proti tomu působí neuspořádaný tepelný pohyb částic). B 0 V nehomogenním poli je vzorek vtahován do pole.

U většiny paramagmetik závisí magnetizace na termodynamické teplotě. Pro slabá pole a vyšší teploty platí přibližný vztah pro magnetizaci M B 0 =, C T Curieův zákon kde C je Curieova konstanta daného materiálu, T je absolutní teplota. Diamagnetické a paramagnetické látky látky se slabými a dočasnými magnetickými vlastnostmi. Feromagnetismus Feromagnetické materiály mají silný permanentní magnetismus (Fe, Ni, Co,. + slitiny). Atomy feromagnetik mají vnitřní magnetické momenty, které mají tendenci silně se navzájem ovlivňovat (výměnná inteakce).

Všechny feromagnetické látky obsahují mikroskopické oblasti, tzv. domény (objem 10-12 až 10-8 m 3, obsahují 10 17 až 10 21 atomů). Uvnitř domén jsou magnetické momenty orientovány souhlasně. V nezmagetovaných látkách jednotlivé domény orientovány nahodile výsledná magnetizace materiálu je nulová. B může uspořádat tyto domény a vytvořit tak velký výsledný B. (Ten Vnější pole 0 magnetický dipólový moment materiálu jako celku, a to ve směru 0 odstraněno.) může částečně přetrvávat, i když je pole B 0 Je-li B 0 nehomogenní, je látka vtahována do magnetického pole. Přesáhne-li teplota vzorku tzv. Curieovu teplotu, pak vzorek vykazuje pouze paramagnetismus (měření ve FP).

MAGNETY Nejjednodušší magnetickou strukturou je magnetický dipól, který představuje tyčový magnet. (Železné piliny naznačují indukční čáry magnetického pole.) Rozlomíme-li magnet, pak se každý úlomek stane samostatným magnetem s vlastním severním a jižním pólem. Magnetický monopól (magnetický náboj) neexistuje.

GAUSSŮV ZÁKON MAXWELLOVY ROVNICE Φ B = B ds = 0 Gaussův zákon pro magnetické pole Gaussův zákon pro magnetické pole říká, že neexistují magnetické monopóly. Dále z něj plyne, že celkový magnetický tok jakoukoli uzavřenou plochou je nulový, protože do uzavřené (Gaussovy) plochy vstupuje stejný počet indukčních čar, jaký z ní vystupuje. Porovnejme s elektrickým polem: Q Φ E = E ds = Gaussův zákon pro elektrické pole ε Zdrojem elektrického pole jsou náboje. Elektrické siločáry nejsou uzavřeny. 0 Tok vektoru E uzavřenou plochou není nulový, pokud je uvnitř náboj.

Maxwellovo rozšíření Ampérova zákona Bylo již řečeno, že časová změna toku magnetické indukce vytváří elektrické pole, což vyjadřuje Faradayův zákon elektromagnetické indukce dφ E dl = B. Může naopak časová změna toku elektrické intenzity indukovat pole magnetické B? Ano! Jev se nazývá magnetoelektrickou indukcí a má téměř stejnou strukturu jako předcházející rovnice (podle principu symetrie) dφ d E B l = µε 0 0. Tato rovnice spojuje magnetické pole indukované podél uzavřené orientované křivky a změnu elektrického toku Φ E plochou ohraničenou touto křivkou.

Připomeňme si Ampérův zákon: B dl =µ 0Ic. Tento zákon spojuje magnetické pole vytvářené celkovým elektrickým proudem I c procházejícím plochou, kterou ohraničuje Ampérova křivka. Předcházející dvě rovnice, které určují magnetické pole B pocházející od elektrického proudu Ampérův zákon a od proměnného elektrického pole Maxwellův zákon, mohou být spojeny a zapsány rovnicí jedinou vyjadřující Ampérův-Maxwellův zákon dφ E B d l = µ 0( ε0 + I c ).

Maxwellův proud V předchozí rovnici má první člen v závorce rozměr proudu I a nazývá se Maxwellův proud (I M ). Je svázán s měnícím se elektrickým polem I M dφ = ε 0 Ampérův-Maxwellův zákon (zákon celkového proudu) pak píšeme ve tvaru B dl = µ ( ) 0 IM, c + Ic, kde I M,c je celkový Maxwellův proud tekoucí plochou obepnutou Ampérovou křivkou. Idea Maxwellova proudu dovoluje zachovat představu, že proud protéká souvisle celým obvodem, tedy i kondenzátorem (bez dielektrika). Žádný náboj se však mezi elektrodami nepohybuje. E.

Jak vyjádříme proud I M mezi deskami kondenzátoru? Mezi deskami kondenzátoru neprochází proud, proto by tam Ampérův zákon neměl platit. Na deskách kondenzátoru ale dochází k akumulaci a změně náboje (nabíjení vybíjení). Proto je zde časová změna náboje rovna proudu I : d dq I t =. Z Gaussova zákona elektrostatiky: Φ E Q ε = 0 dφe 1d 1 I = Q ε = ε, 0 0

odkud 0 dφ ε E = I M I = I. Oba proudy proud nosičů náboje I a proud Maxwellův I M mají magnetické účinky popsané stejným zákonem. (Maxwellův proud, který se svou fyzikální podstatou liší od vodivostního proudu, je s ním rovnocenný ve schopnosti vytvářet magnetické pole.) Maxwellův proud I M můžeme tedy považovat za pokračování vodivého proudu I z jedné elektrody přes mezeru kondenzátoru k druhé elektrodě. dφ E Jinak řečeno: Výraz = ε0 je matematickým ekvivalentem I M proudu mezi deskami kondenzátoru. Maxwellův proud I M nahrazuje skutečný proud v oblasti, kterou proud neteče, avšak kde dochází ke změně toku intenzity elektrického pole. (Vznik Maxwellova proudu I M, se uplatňuje jen v polích, která se mění velmi rychle.)

MAXWELLOVY ROVNICE PRO VAKUUM V INTEGRÁLNÍM TVARU Maxwellovy rovnice shrnují poznatky elektromagnetismu a představují základní zákony pro elektromagnetické pole. Q E ds = B ds ε 0 = 0 E dl B dφ = B dl = µ 0 ε 0 dφ E + I c Gaussův zákon pro elektrické pole Gaussův zákon pro magnetické pole Faradayův zákon Ampérův-Maxwellův zákon Pro zadané rozdělení nábojů a proudů určují odpovídající elektrická a magnetická pole a jejich vývoj v čase ( Newtonovy pohybové rovnice pro dynamiku částic), vysvětlují všechny elektromagnetické jevy. Pro výpočty je často výhodnější diferenciální tvar soustava parciálních diferenciálních rovnic 2.řádu.