4.5.7 Magnetické vlastnosti látek



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

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

Magnetické vlastnosti látek část 02

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Elektromagnetismus 163

18. Stacionární magnetické pole

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

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

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

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

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

Vzájemné silové působení

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

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Magnetické pole - stacionární

ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI A POUŽITÍ MATERIÁLŮ

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

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

Digitální učební materiál

Fyzikální a chemické vlastnosti. K fyzikálním vlastnostem patří hustota a vlastnosti tepelné, elektrické, magnetické a optické.

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

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření magnetických veličin, část 3-9-1

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

4.1.8 Látky v elektrickém poli

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Detail přístroje pro měření magnetických vlastností transformátorových jader a magneticky měkkých materiálů.

(2. Elektromagnetické jevy)

19. Elektromagnetická indukce

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Struktura a vlastnosti kovů I.

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

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

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Vlastnosti technických materiálů

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

Elektrická vodivost - testové otázky:

3.3 Fyzikální vlastnosti

Teorie permanentních magnetů.

Chemické látky a jejich vlastnosti

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

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Věra Keselicová. květen 2013

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

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

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 02: Vlastnosti materiálu I (vlastnosti fyzikální a chemické)

MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)

7. Elektrický proud v polovodičích

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

březen 2017: Byly přidány experimenty: Bunsenův fotometr 6.12 Odraz vlnění na pevném a volném konci 6.20 Dopplerův jev Hysterézní smyčka

42. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI. Diamagnetizmus Paramagnetizmus Feromagnetizmus Magnetická rezonance a Mössbauerova spektroskopie

Přehled veličin elektrických obvodů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

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

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, Pokus:

Měření hysterezní smyčky balistickým galvanometrem

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Výběr ze skript: Prof. Jaromír Drápala- Elektrotechnické materiály

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

4.5.1 Magnety, magnetické pole

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Nanomotor - 5. října 2015

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Permanentní magnety pro PMSM

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

5. MAGNETICKÉ OBVODY

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

OVMT Zkoušky bez porušení materiálu

Již ve starověku zvídaví Řekové zjistili, že jistý druh železné rudy (magnetovec) přitahuje železo. Objevili tak první permanentní (stálý) magnet a

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

Magnety a jejich vlastnosti

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

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

Současnost a budoucnost pevných disků Obsah

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Kontrola povrchových vad

Magnetické materiály pro výkonovou elektrotechniku

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Transkript:

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda prostředí zesiluje nebo zeslabuje magnetické pole). Př. 1: Najdi v tabulkách údaje o relativní permeabilitě látek. Doplň hodnoty relativní permeability pro následující látky: vzduch, železo, cín, voda, zlato, chrom, měď, nikl, kyslík. Do kolika skupin můžeme látky z hlediska hodnot relativní permeability rozdělit? vzduch r =1,00000038 železo různé hodnoty až r =5800 cín r =1,0000023 voda r =0,999991 zlato r =0,999963 chrom r =1,000320 měď r =0,9999911 nikl různé hodnoty až r =1120 kyslík r =1,00000185 Tři druhy látek: r 1 permeabilita o trochu menší než 1, r 1 permeabilita o trochu větší než 1, r 1 permeabilita daleko větší než 1, navíc závislá na veličině H. Pedagogická poznámka: Žáci mají s tabulkou značné problémy, protože nestačí hodnoty pouze opsat. V tabulce jsou uvedeny magnetické susceptibility navíc s exponentem v hlavičce tabulky. Navíc železo s niklem nejsou v tabulce uvedeny. Opět se nesnažím jim říkat, jak mají hodnoty získat, jenom chci, aby si pořádně přečetli popis tabulky a říkám: Relativní permeabilita vzduchu není 0,38., Relativní permeabilita vzduchu není 1,038. Proč mají látky vliv na magnetické pole? Proč jsou některé magnetické? Magnetismus způsobuje elektrický proud. Kde je v látkách schovaný? Atom se skládá z jádra, kolem kterého obíhají elektrony kolem jádra teče elektrický proud (obíhající elektron je jako smyčka s proudem) každý elektron vytváří svoje magnetické pole. Existují dva druhy atomů: magnetická pole elektronů se navzájem vyruší atom není navenek magnetický = diamagnetický atom (zlato, měď ), magnetická pole elektronů se nevyruší atom se zvenku chová jako malý magnet = paramagnetický atom. Př. 2: Na základě znalostí z chemie a fyziky rozhodni, které prvky mají diamagnetické a které paramagnetické atomy.

Diamagnetické atomy vzácné plyny, mají kompletní konfiguraci slupek, zřejmě se magnetická pole elektronů vyruší Paramagnetické atomy alkalické kovy, 1 elektron přidaný do kompletní konfigurace, železo zesiluje magnetické pole, potřebuje atomy, které na pole působí. 3 druhy látek: 1) diamagnetické látky Složené z diamagnetických atomů. r 1 velmi málo zeslabují magnetické pole. Příklad: měď: r =0,9999911, vzácné plyny. 2) paramagnetické látky Složené z paramagnetických atomů. r 1 (ale jen nepatrně) velmi málo zesilují magnetické pole. Příklad: hliník: r =1,000022. Jak to, že paramagnetické látky nezesilují magnetické pole, když jejich atomy jsou malé magnety? Aby zesilovaly, vnější pole by je muselo uspořádat. Atomy se však tepelně pohybují a ani silné vnější magnetické pole je nedokáže uspořádat do jednoho směru nedokáží vnější magnetické pole podstatně zesílit. 3) feromagnetické látky Složené z paramagnetických atomů. r 1 (podstatně větší r =10 2...10 5 ) znatelně zesilují magnetické pole. Čím se liší od paramagnetických látek, že zesilují magnetické pole? Mezi sousedícími atomy působí výměnné síly (jejich popis vyžaduje kvantovou fyziku a je mimo dosah středoškolské fyziky), které způsobují souhlasné uspořádání atomů v malých oblastech látky takzvaných doménách. Domény mají velikost 10 3...10 1 mm 3 a mají různou orientaci bez přítomnosti vnějšího magnetického pole se látka neprojevuje jako zmagnetizovaná. Takto vypadá feromagnetická látka v nezmagnetovaném stavu (domény se projevují jako magnety s různou orientací). Jak začne látka zesilovat magnetické pole? Při působení vnějšího magnetického pole se doména se stejnou orientací začne zvětšovat: B e

Čím je vnější magnetické pole silnější, tím více se doména se souhlasnou orientací zvětšuje a ostatní domény zmenšují, látka zesiluje vnější magnetické pole čím dál výrazněji ( r se zvětšuje). Při určité hodnotě vnějšího magnetického pole bude souhlasně zorientovaná celá látka, domény s jinou orientací zaniknou B e Říkáme, že látka je nasycená, její r se přestává zvětšovat. Feromagnetismus důsledkem uspořádání atomů u všech látek se objevuje pouze v krystalickém stavu. Při vyšší teplotě se atomy více pohybují a hůře se uspořádají do domén pro každou feromagnetickou látku existuje Curieova teplota (například pro železo 770 C ), při které teplotě kvantová mechanika domény neudrží, ony se rozpadnou, látka ztratí magnetické vlastnosti a dál se chová jako paramagnetická. Feromagnetických látek je málo železo, kobalt, nikl a některé slitiny (existují i slitiny látek, které nejsou feromagnetické, ale dohromady vytvoří látku feromagnetickou). Ferimagnetické látky (ferity) špatně vedou elektrický proud, dělají se z nich jádra do cívek nebo permanentní (trvalé) magnety. Hysterezní křivka Udává závislost magnetického pole v látce na vnější magnetizaci (udávaná pomocí veličiny H, která odpovídá proudu, který magnetické pole vytváří). B 1 2 3 4 0 6 H 5

Vidíme, že hodnota magnetické indukce v látce nezávisí pouze na vnějším poli, ale i ha historii magnetování. Projdeme historii. Zvětšování vnějšího pole bod 0 = látka není vůbec magnetizovaná (žádná doména nemá převahu), vnější pole je nulové, přechod z bodu 0 do bodu 1 - doména, která má stejný směr s magnetickým polem se zvětšuje a ostatní domény se zmenšují, látka čím dál více zesiluje vnější pole, bod 1 látka je nasycená, přechod z bodu 1 do bodu 2 - látka je nasycená, vnitřní pole se zvětšuje pouze tak, jak se zvětší vnější pole. Zmenšování vnějšího pole přechod z bodu 2 do bodu 1 vnitřní pole se zmenšuje s vnějším, přechod z bodu 1 do bodu 3 doména se začne zmenšovat později než se zvětšovala, vnitřní pole klesá pomaleji než při magnetizaci, bod 3 vnější pole je nulové, ale vnitřní pole nulové není = látka je zmagnetovaná a chová se jako magnet, přechod z bodu 3 do bodu 4 vnější magnetické pole má opačnou orientaci než vnitřní a postupně zmenšuje vnitřní pole na nulu, bod 4 vnější pole je tak velké, že dokáže vrátit vnitřní pole na nulu. Různé druhy železa mají různé hysterezní křivky. B 1 2 3 4 0 6 H 5 Modrá křivka železo si málo drží svou magnetizaci = magneticky měkká látka. Zelená křivka železo si hodně drží svou magnetizaci (musíme ho převrátit silnějším vnějším polem) = magneticky tvrdá látka. Čím větší je obsah křivky, tím větší energie se ztrácí v materiálu během střídavého zmagnetovávání. Př. 3: Rozhodni, pro které aplikace je lepší používat magneticky tvrdé a pro které magneticky měkké látky. Magneticky tvrdé látky, když potřebujeme, aby si látka udržela svůj magnetismus výroba trvalých magnetů. Magneticky měkké látky, když potřebujeme, aby se látka snadno přemagnetovávala a

neztrácela se energie jádra cívek. Magnetická tvrdost látky souvisí s dokonalostí krystalického uspořádání magneticky velmi měkké jsou amorfní plechy kovy, které byly pro roztavení zchlazeny tak rychle, že si nevytvořily krystalickou mřížku Př. 4: Jakým způsobem je možné demagnetizovat zmagnetizovaný šroubovák? Nejjednodušší bude zahřát ho, aby se dostal nad Curieovu teplotu. Shrnutí: Magnetické chování látek je určeno nejen typem, ale hlavně uspořádáním jejich atomů. Feromagnetismus je poměrně řídká vlastnost.