Магнитная проницаемость
Магни́тная проница́емость — физическая величина, коэффициент (зависящий от свойств среды), характеризующий связь между магнитной индукцией и напряжённостью магнитного поля в веществе.
Для разных сред этот коэффициент различен, поэтому говорят о магнитной проницаемости конкретной среды (подразумевая её состав, состояние, температуру и т. д.).
Обычно обозначается греческой буквой Может быть как скаляром (у изотропных веществ), так и тензором (у анизотропных).
История
Впервые этот термин встречается в работе Вернера Сименса «Beiträge zur Theorie des Elektromagnetismus» («Вклад в теорию электромагнетизма») опубликованной в 1881 году.
Определения
Соотношение между магнитной индукцией и напряжённостью магнитного поля через магнитную проницаемость вводится как:
и в общем случае здесь следует понимать как тензор, что в компонентной записи имеет вид:
Для изотропных веществ запись означает умножение вектора на скаляр (магнитная проницаемость сводится в этом случае к скаляру).
Через обозначена магнитная постоянная. В гауссовой системе эта постоянная безразмерна и равна 1, а в Международной системе единиц (СИ)
Гн/м (Н/А2). Магнитная проницаемость
в обеих системах единиц является безразмерной величиной. Иногда при пользовании СИ произведение
именуют абсолютной, а коэффициент
— относительной магнитной проницаемостью.
Смысл
Величина магнитной проницаемости отражает, насколько массово магнитные моменты отдельных атомов или молекул данной среды ориентируются параллельно приложенному внешнему магнитному полю некоей стандартной напряжённости и насколько велики эти моменты. Значениям близким к 1 соответствует слабая ориентированность моментов (почти хаос в направлениях, как без поля) и их малость, а далёким от 1, наоборот, высокая упорядоченность и большие величины или большое число индивидуальных магнитных моментов.
Есть аналогия с содержанием понятия «диэлектрическая проницаемость» как показателя меры реагирования электрических дипольных моментов молекул на электрическое поле.
Свойства
Магнитная проницаемость в СИ связана с магнитной восприимчивостью χ соотношением:
а в гауссовой системе аналогичное соотношение выглядит как:
Вообще говоря, магнитная проницаемость зависит как от свойств вещества, так и от величины и направления магнитного поля для анизотропных веществ и, кроме того, от температуры, давления и т. д.
Также она зависит от скорости изменения поля со временем, в частности, для синусоидального изменения поля — зависит от частоты этого колебания (в этом случае для описания намагничивания вводят комплексную магнитную проницаемость, чтобы описать влияние вещества на сдвиг фазы индукции относительно напряжённостиполя
). При достаточно низких частотах — небольшой быстроте изменения поля, её можно обычно считать в этом смысле независимой от частоты.


Магнитная проницаемость существенно зависит от величины поля для нелинейных по магнитной восприимчивости сред (типичный пример такой среды — ферромагнетики, для которых также характерен магнитный гистерезис). Для таких сред магнитная проницаемость, как независящее от поля число, может указываться только приближенно.
Для неферромагнитных сред линейное приближение достаточно точно выполняется в широком диапазоне изменения напряжённости поля.
Классификация веществ по значению магнитной проницаемости
Подавляющее большинство веществ относятся либо к классу диамагнетиков (), либо к классу парамагнетиков (
). Но существует ряд веществ — ферромагнетики, например железо, которые обладают более выраженными магнитными свойствами.
Для ферромагнетиков, вследствие гистерезиса, понятие магнитной проницаемости, строго говоря, неприменимо. Однако, в определённом диапазоне изменения намагничивающего поля (в тех случаях, когда можно было пренебречь остаточной намагниченностью, но до насыщения) можно, в лучшем или худшем приближении, всё же представить эту зависимость как линейную (а для магнитомягких материалов ограничение снизу может быть и не слишком практически существенно), и в этом смысле величина магнитной проницаемости бывает измерена и для них.
Сверхпроводники в ряде свойств ведут себя так, как если бы их магнитная проницаемость равнялась нулю: материал выталкивает магнитное поле при переходе в сверхпроводящее состояние. Иногда формально говорят, что сверхпроводники — идеальные диамагнетики, хотя ситуация более сложна.
Магнитная проницаемость воздуха с высокой точностью примерно равна магнитной проницаемости вакуума и в технических расчетах принимается равной единице.
Таблицы значений
В двух таблицах ниже приведены значения магнитной проницаемости некоторых веществ.
Примечание о пользовании первой таблицей:
- берем значение парамагнетика, например, воздуха — 0,38, умножаем его на
и прибавляем единицу, получаем
= 1,00000038,
- берем значение диамагнетика, например, воды — 9, умножаем его на
и вычитаем из единицы, получаем
= 0,999991.
| Парамагнетики, | Диамагнетики, | ||
|---|---|---|---|
| Азот | 0,013 | Водород | 0,063 |
| Воздух | 0,38 | Бензол | 7,5 |
| Кислород | 1,9 | Вода | 9 |
| Эбонит | 14 | Медь | 10,3 |
| Алюминий | 23 | Стекло | 12,6 |
| Вольфрам | 176 | Каменная соль | 12,6 |
| Платина | 360 | Кварц | 15,1 |
| Жидкий кислород | 3400 | Висмут | 176 |
| Medium | Восприимчивость (объемная, СИ) | Абсолютная проницаемость | Относительная проницаемость | Магнитное поле | Максимум частоты |
|---|---|---|---|---|---|
| (англ. Metglas) | 1,25 | 1 000 000 | при 0,5 Тл | 100 кГц | |
| (англ. Nanoperm) | 10⋅10−2 | 80 000 | при 0,5 Тл | 10 кГц | |
| Мю-металл | 2,5⋅10−2 | 20 000 | при 0,002 Тл | ||
| Мю-металл | 50 000 | ||||
| Пермаллой | 1,0⋅10−2 | 8000 | при 0,002 Тл | ||
| Электротехническая сталь | 5,0⋅10−3 | 4000[нет в источнике] | при 0,002 Тл | ||
| Никель-цинковый Феррит | 2,0⋅10−5 — 8,0⋅10−4 | 16-640 | от 100 кГц до 1 МГц[источник не указан 4907 дней] | ||
| Марганец-цинковый Феррит | >8,0⋅10−4 | 640 (и более) | от 100 кГц до 1 МГц | ||
| Сталь | 1,26⋅10−4 | 100 | при 0,002 Тл | ||
| Никель | 1,25⋅10−4 | 100 — 600 | при 0,002 Тл | ||
| Неодимовый магнит | 1,05 | до 1,2—1,4 Тл | |||
| Платина | 1,2569701⋅10−6 | 1,000265 | |||
| Алюминий | 2,22⋅10−5 | 1,2566650⋅10−6 | 1,000022 | ||
| Дерево | 1,00000043 | ||||
| Воздух | 1,00000037 | ||||
| Бетон | 1 | ||||
| Вакуум | 0 | 1,2566371⋅10−6 (μ0) | 1 | ||
| Водород | −2,2⋅10−9 | 1,2566371⋅10−6 | 1,0000000 | ||
| Фторопласт | 1,2567⋅10−6 | 1,0000 | |||
| Сапфир | −2,1⋅10−7 | 1,2566368⋅10−6 | 0,99999976 | ||
| Медь | −6,4⋅10−6 или −9,2⋅10−6 | 1,2566290⋅10−6 | 0,999994 | ||
| Вода | −8,0⋅10−6 | 1,2566270⋅10−6 | 0,999992 | ||
| Висмут | −1,66⋅10−4 | 1 | 0,999834 | ||
| Сверхпроводники | −1 | 0 | 0 |
См. также
Примечания
- Werner von Siemens, Lebenserinnerungen
- Подразумевается суммирование по повторяющемуся индексу (j), то есть запись следует понимать так:
. Эта запись, как легко видеть, означает умножение вектора слева на матрицу по правилам матричного умножения.
- Намагничивание стали. Магнитная проницаемость. Дата обращения: 16 июля 2011. Архивировано из оригинала 19 марта 2011 года.
- Магнитная проницаемость. Магнитная проницаемость среды. Относительная магнитная проницаемость. Магнитная проницаемость вещества. Дата обращения: 16 июля 2011. Архивировано из оригинала 12 февраля 2012 года.
- "Metglas Magnetic Alloy 2714A", ''Metglas''. Metglas.com. Дата обращения: 8 ноября 2011. Архивировано из оригинала 3 июня 2012 года.
- "Typical material properties of NANOPERM", ''Magnetec'' (PDF) (недоступная ссылка — история). Дата обращения: 8 ноября 2011.
- "Relative Permeability", ''Hyperphysics''. Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu. Дата обращения: 8 ноября 2011. Архивировано 3 июня 2012 года.
- Nickel Alloys-Stainless Steels, Nickel Copper Alloys, Nickel Chromium Alloys, Low Expansion Alloys. Nickel-alloys.net. Дата обращения: 8 ноября 2011. Архивировано 3 июня 2012 года.
- Juha Pyrhönen, Tapani Jokinen, Valéria Hrabovcová. Design of Rotating Electrical Machines (неопр.). — John Wiley and Sons, 2009. — С. 232. — ISBN 0-470-69516-1.
- Richard A. Clarke. Clarke, R. ''Magnetic properties of materials'', surrey.ac.uk. Ee.surrey.ac.uk. Дата обращения: 8 ноября 2011. Архивировано 3 июня 2012 года.
- B. D. Cullity and C. D. Graham (2008), Introduction to Magnetic Materials, 2nd edition, 568 pp., p.16
- NDT.net. Determination of dielectric properties of insitu concrete at radar frequencies. Ndt.net. Дата обращения: 8 ноября 2011. Архивировано 3 июня 2012 года.
- точно, по определению.
У этой статьи есть несколько проблем, помогите их исправить: |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Магнитная проницаемость, Что такое Магнитная проницаемость? Что означает Магнитная проницаемость?
Magni tnaya pronica emost fizicheskaya velichina koefficient zavisyashij ot svojstv sredy harakterizuyushij svyaz mezhdu magnitnoj indukciej B displaystyle B i napryazhyonnostyu magnitnogo polya H displaystyle H v veshestve Dlya raznyh sred etot koefficient razlichen poetomu govoryat o magnitnoj pronicaemosti konkretnoj sredy podrazumevaya eyo sostav sostoyanie temperaturu i t d Obychno oboznachaetsya grecheskoj bukvoj m displaystyle mu Mozhet byt kak skalyarom u izotropnyh veshestv tak i tenzorom u anizotropnyh IstoriyaVpervye etot termin vstrechaetsya v rabote Vernera Simensa Beitrage zur Theorie des Elektromagnetismus Vklad v teoriyu elektromagnetizma opublikovannoj v 1881 godu OpredeleniyaSootnoshenie mezhdu magnitnoj indukciej i napryazhyonnostyu magnitnogo polya cherez magnitnuyu pronicaemost vvoditsya kak B m0mH displaystyle vec B mu 0 mu vec H i m displaystyle mu v obshem sluchae zdes sleduet ponimat kak tenzor chto v komponentnoj zapisi imeet vid Bi m0mijHj displaystyle B i mu 0 mu ij H j Dlya izotropnyh veshestv zapis B m0mH displaystyle vec B mu 0 mu vec H oznachaet umnozhenie vektora na skalyar magnitnaya pronicaemost svoditsya v etom sluchae k skalyaru Cherez m0 displaystyle mu 0 oboznachena magnitnaya postoyannaya V gaussovoj sisteme eta postoyannaya bezrazmerna i ravna 1 a v Mezhdunarodnoj sisteme edinic SI m0 1 25663706212 19 10 6 displaystyle mu 0 1 25663706212 19 cdot 10 6 Gn m N A2 Magnitnaya pronicaemost m displaystyle mu v obeih sistemah edinic yavlyaetsya bezrazmernoj velichinoj Inogda pri polzovanii SI proizvedenie m0m displaystyle mu 0 mu imenuyut absolyutnoj a koefficient m displaystyle mu otnositelnoj magnitnoj pronicaemostyu SmyslVelichina magnitnoj pronicaemosti otrazhaet naskolko massovo magnitnye momenty otdelnyh atomov ili molekul dannoj sredy orientiruyutsya parallelno prilozhennomu vneshnemu magnitnomu polyu nekoej standartnoj napryazhyonnosti i naskolko veliki eti momenty Znacheniyam m displaystyle mu blizkim k 1 sootvetstvuet slabaya orientirovannost momentov pochti haos v napravleniyah kak bez polya i ih malost a dalyokim ot 1 naoborot vysokaya uporyadochennost i bolshie velichiny ili bolshoe chislo individualnyh magnitnyh momentov Est analogiya s soderzhaniem ponyatiya dielektricheskaya pronicaemost kak pokazatelya mery reagirovaniya elektricheskih dipolnyh momentov molekul na elektricheskoe pole SvojstvaMagnitnaya pronicaemost v SI svyazana s magnitnoj vospriimchivostyu x sootnosheniem m 1 x displaystyle mu 1 chi a v gaussovoj sisteme analogichnoe sootnoshenie vyglyadit kak m 1 4px displaystyle mu 1 4 pi chi Voobshe govorya magnitnaya pronicaemost zavisit kak ot svojstv veshestva tak i ot velichiny i napravleniya magnitnogo polya dlya anizotropnyh veshestv i krome togo ot temperatury davleniya i t d Takzhe ona zavisit ot skorosti izmeneniya polya so vremenem v chastnosti dlya sinusoidalnogo izmeneniya polya zavisit ot chastoty etogo kolebaniya v etom sluchae dlya opisaniya namagnichivaniya vvodyat kompleksnuyu magnitnuyu pronicaemost chtoby opisat vliyanie veshestva na sdvig fazy indukcii B displaystyle B otnositelno napryazhyonnostipolya H displaystyle H Pri dostatochno nizkih chastotah nebolshoj bystrote izmeneniya polya eyo mozhno obychno schitat v etom smysle nezavisimoj ot chastoty Shematicheskij grafik zavisimosti B displaystyle B ot H displaystyle H krivaya namagnichivaniya dlya ferromagnetikov paramagnetikov i diamagnetikov a takzhe dlya vakuuma illyustriruyushij razlichie magnitnoj pronicaemosti predstavlyayushej soboyu krutiznu naklona grafika dlya ferromagnetikov mf displaystyle mu f paramagnetikov mp displaystyle mu p vakuuma m0 displaystyle mu 0 i diamagnetikov md displaystyle mu d Krivaya namagnichivaniya dlya ferromagnetikov i ferrimagnetikov i sootvetstvuyushij ej grafik magnitnoj pronicaemosti Magnitnaya pronicaemost sushestvenno zavisit ot velichiny polya dlya nelinejnyh po magnitnoj vospriimchivosti sred tipichnyj primer takoj sredy ferromagnetiki dlya kotoryh takzhe harakteren magnitnyj gisterezis Dlya takih sred magnitnaya pronicaemost kak nezavisyashee ot polya chislo mozhet ukazyvatsya tolko priblizhenno Dlya neferromagnitnyh sred linejnoe priblizhenie m const displaystyle mu text const dostatochno tochno vypolnyaetsya v shirokom diapazone izmeneniya napryazhyonnosti polya Klassifikaciya veshestv po znacheniyu magnitnoj pronicaemostiPodavlyayushee bolshinstvo veshestv otnosyatsya libo k klassu diamagnetikov m 1 displaystyle mu lessapprox 1 libo k klassu paramagnetikov m 1 displaystyle mu gtrapprox 1 No sushestvuet ryad veshestv ferromagnetiki naprimer zhelezo kotorye obladayut bolee vyrazhennymi magnitnymi svojstvami Dlya ferromagnetikov vsledstvie gisterezisa ponyatie magnitnoj pronicaemosti strogo govorya neprimenimo Odnako v opredelyonnom diapazone izmeneniya namagnichivayushego polya v teh sluchayah kogda mozhno bylo prenebrech ostatochnoj namagnichennostyu no do nasysheniya mozhno v luchshem ili hudshem priblizhenii vsyo zhe predstavit etu zavisimost kak linejnuyu a dlya magnitomyagkih materialov ogranichenie snizu mozhet byt i ne slishkom prakticheski sushestvenno i v etom smysle velichina magnitnoj pronicaemosti byvaet izmerena i dlya nih Sverhprovodniki v ryade svojstv vedut sebya tak kak esli by ih magnitnaya pronicaemost ravnyalas nulyu material vytalkivaet magnitnoe pole pri perehode v sverhprovodyashee sostoyanie Inogda formalno govoryat chto sverhprovodniki idealnye diamagnetiki hotya situaciya bolee slozhna Magnitnaya pronicaemost vozduha s vysokoj tochnostyu primerno ravna magnitnoj pronicaemosti vakuuma i v tehnicheskih raschetah prinimaetsya ravnoj edinice Tablicy znachenijV dvuh tablicah nizhe privedeny znacheniya magnitnoj pronicaemosti nekotoryh veshestv Primechanie o polzovanii pervoj tablicej berem znachenie paramagnetika naprimer vozduha 0 38 umnozhaem ego na 10 6 displaystyle 10 6 i pribavlyaem edinicu poluchaem m displaystyle mu 1 00000038 berem znachenie diamagnetika naprimer vody 9 umnozhaem ego na 10 6 displaystyle 10 6 i vychitaem iz edinicy poluchaem m displaystyle mu 0 999991 Paramagnetiki m gt 1 displaystyle mu gt 1 m 1 106 displaystyle mu 1 cdot 10 6 Diamagnetiki m lt 1 displaystyle mu lt 1 1 m 106 displaystyle 1 mu cdot 10 6 Azot 0 013 Vodorod 0 063Vozduh 0 38 Benzol 7 5Kislorod 1 9 Voda 9Ebonit 14 Med 10 3Alyuminij 23 Steklo 12 6Volfram 176 Kamennaya sol 12 6Platina 360 Kvarc 15 1Zhidkij kislorod 3400 Vismut 176Medium Vospriimchivost xm displaystyle chi m obemnaya SI Absolyutnaya pronicaemost m0m displaystyle mu 0 mu Gn m Otnositelnaya pronicaemost m displaystyle mu Magnitnoe pole Maksimum chastoty angl Metglas 1 25 1 000 000 pri 0 5 Tl 100 kGc angl Nanoperm 10 10 2 80 000 pri 0 5 Tl 10 kGcMyu metall 2 5 10 2 20 000 pri 0 002 TlMyu metall 50 000Permalloj 1 0 10 2 8000 pri 0 002 TlElektrotehnicheskaya stal 5 0 10 3 4000 net v istochnike pri 0 002 TlNikel cinkovyj Ferrit 2 0 10 5 8 0 10 4 16 640 ot 100 kGc do 1 MGc istochnik ne ukazan 4907 dnej Marganec cinkovyj Ferrit gt 8 0 10 4 640 i bolee ot 100 kGc do 1 MGcStal 1 26 10 4 100 pri 0 002 TlNikel 1 25 10 4 100 600 pri 0 002 TlNeodimovyj magnit 1 05 do 1 2 1 4 TlPlatina 1 2569701 10 6 1 000265Alyuminij 2 22 10 5 1 2566650 10 6 1 000022Derevo 1 00000043Vozduh 1 00000037Beton 1Vakuum 0 1 2566371 10 6 m0 1Vodorod 2 2 10 9 1 2566371 10 6 1 0000000Ftoroplast 1 2567 10 6 1 0000Sapfir 2 1 10 7 1 2566368 10 6 0 99999976Med 6 4 10 6 ili 9 2 10 6 1 2566290 10 6 0 999994Voda 8 0 10 6 1 2566270 10 6 0 999992Vismut 1 66 10 4 1 0 999834Sverhprovodniki 1 0 0Sm takzheMagnitnaya vospriimchivost Dielektricheskaya pronicaemostPrimechaniyaWerner von Siemens Lebenserinnerungen Podrazumevaetsya summirovanie po povtoryayushemusya indeksu j to est zapis sleduet ponimat tak mijHj j 13mijHj displaystyle mu ij H j equiv sum limits j 1 3 mu ij H j Eta zapis kak legko videt oznachaet umnozhenie vektora sleva na matricu po pravilam matrichnogo umnozheniya Namagnichivanie stali Magnitnaya pronicaemost neopr Data obrasheniya 16 iyulya 2011 Arhivirovano iz originala 19 marta 2011 goda Magnitnaya pronicaemost Magnitnaya pronicaemost sredy Otnositelnaya magnitnaya pronicaemost Magnitnaya pronicaemost veshestva neopr Data obrasheniya 16 iyulya 2011 Arhivirovano iz originala 12 fevralya 2012 goda Metglas Magnetic Alloy 2714A Metglas neopr Metglas com Data obrasheniya 8 noyabrya 2011 Arhivirovano iz originala 3 iyunya 2012 goda Typical material properties of NANOPERM Magnetec neopr PDF nedostupnaya ssylka istoriya Data obrasheniya 8 noyabrya 2011 Relative Permeability Hyperphysics neopr Hyperphysics phy astr gsu edu Data obrasheniya 8 noyabrya 2011 Arhivirovano 3 iyunya 2012 goda Nickel Alloys Stainless Steels Nickel Copper Alloys Nickel Chromium Alloys Low Expansion Alloys neopr Nickel alloys net Data obrasheniya 8 noyabrya 2011 Arhivirovano 3 iyunya 2012 goda Juha Pyrhonen Tapani Jokinen Valeria Hrabovcova Design of Rotating Electrical Machines neopr John Wiley and Sons 2009 S 232 ISBN 0 470 69516 1 Richard A Clarke Clarke R Magnetic properties of materials surrey ac uk neopr Ee surrey ac uk Data obrasheniya 8 noyabrya 2011 Arhivirovano 3 iyunya 2012 goda B D Cullity and C D Graham 2008 Introduction to Magnetic Materials 2nd edition 568 pp p 16 NDT net Determination of dielectric properties of insitu concrete at radar frequencies neopr Ndt net Data obrasheniya 8 noyabrya 2011 Arhivirovano 3 iyunya 2012 goda tochno po opredeleniyu U etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit V state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 25 dekabrya 2009 V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 25 dekabrya 2009 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom
