Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Порядок выполнения работы



2020-03-19 214 Обсуждений (0)
Порядок выполнения работы 0.00 из 5.00 0 оценок




1. Проводят установку прибора.

2. Размагничивают сердечник соленоида, для чего помещают его внутри катушки индуктивности, по которой течет переменный ток. Постепенно вынимают сердечник. Периодическое (50 раз в секунду) перемагничивание сердечника в переменном магнитном поле катушки, убывающим по мере удаления от центра катушки, быстро приводит к размагничиванию сердечника.

3. При нулевом значении силы тока в цепи помещают сердечник внутрь соленоида. Если сердечник размагничен, то стрелка компаса не отклонится от нулевого положения. В противном случае еще раз размагничивают сердечник.

4. Будем для определенности считать, что отклонение стрелки вправо от 0 соответствует положительному направлению тока (и намагничивающего поля), влево – отрицательному. Устанавливая последовательно заданные преподавателем значения силы тока положительного направления записывают в таблицу соответствующие углы отклонения стрелки. Направление, в котором отклоняется стрелка от плоскости рамки 00', определяет положительные углы. Отклонение стрелки от 00' в обратном направлении соответствует отрицательным углам.

Замечание. Измерение п.4 следует производить последовательно через равные интервалы, увеличивая силу тока положительного направления. При случайном пропуске заданного значения силы тока не уменьшать ток, а провести измерение при следующем (большем) значении силы тока. Указанное замечание обусловлено гистерезисом (см. «Основные понятия и формулы»).

5. Записав в протоколе 5-6 значений α(J) от 0 до максимальной величины положительного тока Jmax , производят измерения α(J), последовательно уменьшая ток от Jmax до 0, увеличивая ток отрицательного направления (стрелка mA отклоняется влево) от 0 до Jmax , уменьшая этот ток от Jmax до 0 и вновь увеличивая ток положительного направления 0 до Jmax. Замечание к п.4 в п.5 не принимать во внимание.

6. Выключают электрическую схему и размагничивают сердечник.

 

Обработка результатов измерений

1. Вычисляют I и H по формулам (11), (12).Строят график зависимости I(H) – основную кривую намагничивания и петлю гистерезиса.

2. По основной кривой намагничивания определяют, пользуясь формулами (13), (14), B и μ, и строят графики зависимости B(H) и μ(H).

3. По петле гистерезиса определяют магнитные параметры сердечника – остаточную намагниченность и коэрцитивную силу.

 

Контрольные вопросы

1. Что называется вектором намагниченности?

2. Почему ферромагнетик разбивается на домены? Как происходит намагничивание ферромагнетиков?

3. Какие параметры образца определяются в работе?

4. Схема экспериментальной установки. Магнитометр.

5. Установка приборов и порядок выполнения работы.

6. Вывод формулы для расчета напряженности магнитного поля в центре рамки магнитометра и в точках на оси соленоида.

7. Какое влияние оказывает неоднородность магнитного поля сердечника в плоскости рамки магнитометра на точность определения величины намагниченности сердечника?

 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №38А

Измерение магнитной индукции в ферромагнетиках с

Помощью осциллографа

Цель работы

1. Снятие петли гистерезиса и основной кривой намагничивания в динамическом режиме.

2. Определение параметров ферромагнетика: коэрцитивной силы, остаточной индукции и индукции насыщения.

3. Расчет зависимостей индукции и магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля и построение соответствующих графиков.

4. Вычисление работы по перемагничиванию ферромагнетика по площади петли гистерезиса.

Обязательная литература

1. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физии. – М.: Высшая школа, 2002, §24.1-24.5.

2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высшая школа 2002, §131-136.

Основные понятия и формулы

1. Магнетиками называются вещества, которые во внешнем поле изменяются так, что сами становятся источниками дополнительного магнитного поля. Такое изменение состояния магнетика под влиянием внешнего магнитного поля называется намагничиванием и характеризуется вектором намагниченности .

                                                                                                       (1)

где ΔV – элементарный объем,

 - магнитный момент i – молекулы (атома).

Намагниченность равна магнитному моменту единицы объема вещества.

В изотропных магнетиках вектор  пропорционален вектору напряженности магнитного поля

                                         =ϰ                                                               (2)

где ϰ – магнитная восприимчивость магнетика.

Магнитная индукция в магнетике определяется напряженностью магнитного поля внутри магнетика и его намагниченностью

                                                                                                      (3)

где μ0 =4π10-7  -- магнитная постоянная.

С учетом формулы (2), формулу (3) можно записать в виде

                                                                                                            (4)

где μ =1 + ϰ – относительная магнитная проницаемость магнетика.

У диамагнетиков ϰ<0 и μ<1, у парамагнетиков ϰ>0 и μ>1. Так как магнитное поле внутри диа- и парамагнетиков намного слабее, чем внешнее магнитное поле, то магнитная проницаемость этих веществ близка к единице (μдиа, μпара 1).

У ферромагнетиков ϰ>>0 и μ>>1. Максимальные значения магнитной проницаемости очень велики μферра  103 106.

Магнитная проницаемость μ показывает во сколько раз магнитная индукция внутри магнетика B больше, чем индукция магнитного поля в вакууме B0.

                                                                                                                (5)

2.Магнитная восприимчивость ϰ ферромагнетиков является функцией напряженности внешнего поля H. Поэтому зависимость I(H) имеет нелинейный вид (рис.1)

                       

                                           Рис.1

При увеличении H намагниченность не возрастает безгранично, а имеет предел IH, называемый намагниченностью насыщения. Поскольку

B=μμ0H=(1+ϰ)μ0H= μ0H+ μ0ϰH= μ0H+ μ0I

кривая зависимости B(H) не выходит на насыщение (рис.2)

Рис.2

При перемагничивании образца в периодическом магнитном поле B(H) изменяется вдоль кривой, называемой петлей гистерезиса (рис.3)

Рис.3

Намагничивание предварительно размагниченного ферромагнетика происходит по кривой ОА, которая называется основной кривой намагничивания.

При уменьшении напряженности поля от некоторого значения (т.А) до нуля индукция поля B уменьшается до значения, описываемого отрезком ОС. Эта индукция называется остаточной. Ферромагнетик в этом состоянии является постоянным магнитом. Для того, чтобы обратить намагниченность в нуль, необходимо приложить обратное поле, напряженность которого задается отрезком OD. Эта напряженность называется задерживающей или коэрцитивной силой. Форма петли гистерезиса, остаточная индукция и коэрцитивная сила существенно зависят от материала сердечника и внешних условий – температуры, давления и т.д.

Кривая зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля может быть построена по данным основной кривой намагничивания (рис.2) и имеет вид, представленный на рис.4

Рис.4

3. Классическая теория магнетизма позволяет качественно описать основные свойства ферромагнетиков и обсудить механизм его возникновения. Последовательное рассмотрение теории ферромагнетизма возможно лишь в рамках квантовой теории.

Магнитный момент атома, фигурирующий в формуле (1), складывается из магнитного момента ядра, орбитального магнитного момента электронов и собственного магнитного момента нескомпенсированных электронов на незаполненных оболочках атома. Экспериментально установлено (опыты Эйнштейна и де Гааза), что ферромагнетизм обусловлен собственными магнитными моментами электронов.

Ферромагнетики обладают свойством спонтанной намагниченности, то есть в отсутствии внешнего поля спины нескомпенсированных электронов атомов ферромагнетика стремятся ориентироваться в одном направлении.

Параллельная ориентация спинов связана с существованием обменных сил. Обменные силы обусловлены принципом Паули, который не допускает нахождения двух электронов в одном и том же квантовом состоянии (т.е. в состоянии с одинаковым набором всех квантовых чисел).

Однако образцу в целом быть намагниченным энергетически невыгодно. Поэтому он разбивается на малые (~10-5м) намагниченные области – домены. Каждый домен намагничен в определенном направлении, но направления векторов намагниченности в соседних доменах различны и результирующий магнитный момент всего образца может оказаться равным нулю.

                                           

                         (а)                                                   (в)

 

                              

                          (б)                                                  (г)

Рис.5

4. Рассмотрим теперь процесс намагничивания ферромагнетиков более подробно. Пусть в небольшом участке ферромагнетика в отсутствие внешнего магнитного поля образовалось несколько доменов (рис.5а).

При включении внешнего поля H>0 объем областей, ориентация магнитных моментов которых наиболее близка к ориентации поля , будет расти за счет объема соседних областей (рис.5б). Это происходит путем обратимого смещения границ доменов (участок 1 на рис.1).

При некотором значении магнитного поля ферромагнетик будет состоять из одного домена с моментом (рис.5в).

При дальнейшем увеличении внешнего поля момент  начнет поворачиваться (участок 2 на рис.1) и установится по направлению поля (рис.5г) (техническое насыщение). В действительности процессы смещения границ, вращения, а также другие, не рассмотренные здесь, могут накладываться друг на друга.

Обратимому смещению границ домена соответствует петля гистерезиса с нулевой площадью. В более сильных полях перемагничивание происходит в основном за счет необратимого смещения границ (возникает петля гистерезиса).

5.Вследствие существования в ферромагнетике различного рода неоднородностей (дислокаций и т.д.) смещение границы домена тормозится при росте поля и начинается лишь тогда, когда поле достигает определенной величины, т.е. происходит скачками (скачки Баркгаузена). Энергия, накопленная границей при задержке перед препятствием, превращается в тепло (необратимые потери энергии).

Другими причинами потерь энергии на перемагничивание могут быть задержка образования в образце так называемых центров (зародышей) перемагничивания и необратимое вращение моментов доменов.

Работа намагничивания ферромагнетика (на единицу его объема) вычисляется по формуле

                                                                                                        (6)

Для магнетиков без гистерезиса эта работа равна площади OAB1 (рис.6).

Рис.6

При размагничивании такого магнетика энергия, затраченная источником тока, возвращается в него без потерь. Иначе обстоит дело в случае магнетика с гистерезисом (рис.7)

Рис.7

При увеличении индукции от значения B1 до значения B2 потребуется работа равная площади 1а23, а при размагничивании до исходного состояния возвращаемая в источник работа будет равна площади 2с13, которая имеет меньшую величину. Поэтому при полном цикле перемагничивания в единицу объема магнетика вводится энергия.

                                                                                                       (7)

где S – площадь петли гистерезиса (заштрихована на рис.7).

Эта энергия тратится в конечном итоге на нагревание ферромагнетика (тепло гистерезиса).

 



2020-03-19 214 Обсуждений (0)
Порядок выполнения работы 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Порядок выполнения работы

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (214)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.011 сек.)