材料物理导论(熊兆贤着)课后习题答案第四章习题参考解答
材料物理导论答案

= ih ψ∇ψ ∗ −ψ ∗∇ψ 2m
=
ih 2m
ir
(−2ikr ) r3
=
hk mr 2
i r
16. 一粒子在一维势阱中运动,势阱为
U (x)
=
⎪⎧U ⎨
o
> 0,
x
>
a
求束缚态(0
<
E
<
U0)的能级所满足的方程。
⎪⎩0, x ≤ a
解:粒子满足波函数:
⎧ ⎪− ⎪
h2 2m
d
2ϕ1 (x0 dx 2
第一章 材料的力学
1. 一圆杆的直径为 2.5 mm、长度为 25cm 并受到 4500N 的轴向拉力,若直径拉细至 2.4mm,
且拉伸变形后圆杆的体积不变,求在此拉力下的真应力、真应变、名义应力和名义应变,
并比较讨论这些计算结果。
解:根据题意可得下表
拉伸前后圆杆相关参数表
体积 V/mm3 直径 d/mm 圆面积 S/mm2
解:据题即求如图 E1,E2,η2 和η3 四参数。如图所示有
ε
= ε1
+ε2
+ε3
=
σ0 E1
+
σ0 E2
(1 − e−t /τ
)+
σ0 η3
t
其中ε1 立即回复,ε2 逐渐回复,ε3 不能回复。
⇒
⎪⎧ε1 ⎪ ⎪ ⎨ε 3 ⎪
= =
σ0 E1
σ0 η3
= 0.05 − (3 + e10−10 ) /100 = t = 1.0 ×104 ⋅ 36000 = (3 +
MPa,求沿图中所示之方向的滑移系统产生滑移时需要的最小
高中物理选择性必修第三册课后习题 第四章 原子结构和波粒二象性 光电效应方程、图像及其应用

专题练习(五) 光电效应方程、图像及其应用课后篇素养形成必备知识基础练1.用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验,当用频率为ν1的光照射时,遏止电压的大小为U1,当用频率为ν2的光照射时,遏止电压的大小为U2。
已知电子电荷量的大小为e,则下列表示普朗克常量和该种金属的逸出功正确的是( )A.h=e(U1-U2)ν2-ν1B.h=e(U1+U2)ν1-ν2C.W0=eU1ν1-eU2ν2ν1-ν2D.W0=eU2ν1-eU1ν2ν2-ν1eU c1=hν1-W0,eU c2=hν2-W0,解得h=e(U1-U2)ν1-ν2,W0=eU2ν1-eU1ν2ν2-ν1,故D正确,A、B、C错误。
2.分别用波长为λ和34λ的单色光照射同一金属,发出的光电子的最大初动能之比为1∶2,以h表示普朗克常量,c表示真空中的光速,则此金属板的逸出功正确的是( )A.5hc3λB.2hc3λC.5hλ3cD.2hλ3cε=hcλ和爱因斯坦光电效应方程有E k1=hcλ-W0,E k2=4hc3λ-W0,又E k1∶E k2=1∶2,化简即得逸出功W0=2hc3λ,选项B正确。
3.(多选)如图是某金属在光的照射下,光电子的最大初动能E k与入射光频率ν的关系图像。
由图像可知( )A.该金属的逸出功等于hνcB.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率成正比C.入射光的频率为2νc时,产生的光电子的最大初动能为ED.相同频率的光照射到不同的金属上,逸出功越大,出射的光电子最大初动能越小E k=hν-W0得,金属的截止频率等于νc,纵轴截距的绝对值等于金属的逸出功,逸出功等于E,则E=W0=hνc,故A正确;根据E k=hν-W0,可知从金属表面逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率不是成正比关系,故B错误;当入射光的频率为2νc时,根据E k'=2hνc-W0,而E=W0=hνc,故E k'=hνc=E,故C正确;根据E k=hν-W0,可知相同频率的光照射到不同的金属上,逸出功越大,出射的光电子最大初动能越小,故D正确。
教科版高中物理必修第三册课后习题 第四章 2.能源 3.环境保护与可持续发展

2.能源3.环境保护与可持续发展课后训练巩固提升基础巩固1.(多选)能源短缺和环境恶化指的是( )A.煤炭和石油的开采与技术有关,在当前技术条件下,煤炭和石油的开采是有限度的,这叫能源短缺B.煤炭和石油资源是有限的,以今天的开采和消耗速度,石油储量将在百年内用尽,煤炭资源也不可能永续,这叫能源短缺C.煤炭和石油具有大量的气味,在开采、存放和使用过程中,这些气味会聚存在空气中污染空气,使环境恶化D.大量煤炭和石油产品在燃烧时排出的有害气体污染了空气,改变了大气的成分,使环境恶化,指煤炭和石油的储量是有限的,若储量无限,技术落后现阶段开采不出来,将来总可以开采出来,因此,能源短缺的本意是B而不是A;环境恶化的本意是指空气成分的变化,煤炭和石油在燃烧时与空气中氧气发生反应,改变了大气成分,因此,对环境恶化的说法D正确,而C错误。
2.(多选)关于“温室效应”,下列说法正确的是( )A.太阳能源源不断地辐射到地球上,由此产生了“温室效应”B.石油和煤炭燃烧时产生的二氧化碳增加了大气中二氧化碳的含量,由此产生了“温室效应”C.“温室效应”使得地面气温上升、两极冰雪融化D.“温室效应”使得土壤酸化碳增加了大气中二氧化碳的含量。
它的危害是使地面气温上升、两极冰雪融化、海平面上升、淹没沿海城市、海水向河流倒灌、耕地盐碱化、沙漠化面积增大等,故B、C选项正确。
3.关于能源的开发和应用,下列说法正确的是( )A.能源应用的过程就是内能转化为机械能的过程B.化石能源的能量归根结底来自太阳能,因此化石能源永远不会枯竭C.在农村推广沼气意义重大,既变废为宝、减少污染,又节约大量能源D.随着科学技术的发展,煤炭资源将取之不尽、用之不竭,各种转化形式均可为人类服务,A错误;化石能源的能量虽然来自太阳能,但要经过亿万年的地质演变才能形成,且储量有限,为不可再生能源,B错误;在农村推广沼气对改善农村环境、节约能源意义重大,功在当代,利在千秋,C正确;无论技术先进与否,煤炭资源不可能取之不尽、用之不竭,D错误。
材料物理导论(熊兆贤着)课后习题答案第二章习题参考解答

第二章 材料的热学92319S P ,T 1042.1)15.2731038.1106.148.0exp(N n ,N n N n )KT E exp(n N n 0n n N ln KT E 0)n F (n ]n ln n )n N ln()n N (N ln N [KT E F ,N N ln N !N ln N Stirling ]!n ln )!n N ln(!N [ln KT E S T E F ]!n )!n N (!N ln[K W ln K S .1---⨯=⨯⨯⨯⨯-=≈--=-⇒=--⇒=∂∆∂-----∆=∆-=----∆=∆-∆=∆⋅-==∆⊗则不大时,当引起的自由焓的变化小值,由于热缺陷平衡时,自由能具有最将上式整理得很大时,公式:当根据:解%67.00067.010693.610693.610738.61e 11e 1e 11e 1f e 1e A f Boltzman .2333k T /)E E (k T /)E E (k T /)E E (k T /)E E (k T /)E E (k T /E F F F F F ==⨯⨯-⨯=++-+=-=⋅=⊗---------因而相对误差为狄拉克统计分布函数为同时费米分布有解:根据定律所得的计算值。
趋近按,可见,随着温度的升高)的摩尔热容为:定律,莫来石(根据时,时,。
可解得对于莫来石有解:根据经验公式Petit Dulong C k mol /J 74.52394.2421SiO 2O Al 3Petit Dulong k mol /J 6.445C K 1273T k mol /J 6.384C K 298T 1068.26c ,1096.14b ,55.87a T 'C bT a C .3m ,P 232m ,P m ,P 532m ,P -⋅=⨯⋅-⋅==⋅==⨯-=⨯==++=⊗---112233h V 113233h V 3D 4h V K mol J 1055.1108.3310230K 5C NaCl K mol J 1043.2108.352K 2C KCl )T (Nk 512C 0T .4--------⋅⋅⨯=⨯⨯=⋅⋅⨯=⨯⨯=θπ≈→⊗)(有,对于)(有,对于)时有(容量理论,当温度很低解:根据德拜模型的热。
材料物理导论(熊兆贤着)课后习题答案第一章习题参考解答

第一章 材料的力学1. 一圆杆的直径为2.5 mm 、长度为25cm 并受到4500N 的轴向拉力,若直径拉细至2.4mm ,且拉伸变形后圆杆的体积不变,求在此拉力下的真应力、真应变、名义应力和名义应变,并比较讨论这些计算结果。
解:根据题意可得下表由计算结果可知:真应力大于名义应力,真应变小于名义应变。
2. 一试样长40cm,宽10cm,厚1cm ,受到应力为1000N 拉力,其杨氏模量为3.5×109 N/m 2,解:3. 一材料在室温时的杨氏模量为3.5×108 N/m 2,泊松比为0.35,计算其剪切模量和体积模量。
解:根据可知:拉伸前后圆杆相关参数表 )(0114.0105.310101401000940000cm E A l F l El l =⨯⨯⨯⨯⨯=⋅⋅=⋅=⋅=∆-σε0816.04.25.2ln ln ln 22001====A A l l T ε真应变)(91710909.4450060MPa A F =⨯==-σ名义应力0851.0100=-=∆=A A l l ε名义应变)(99510524.445006MPa A F T =⨯==-σ真应力)21(3)1(2μμ-=+=B G E )(130)(103.1)35.01(2105.3)1(288MPa Pa E G ≈⨯=+⨯=+=μ剪切模量)(390)(109.3)7.01(3105.3)21(388MPa Pa E B ≈⨯=-⨯=-=μ体积模量4. 试证明应力-应变曲线下的面积正比于拉伸试样所做的功。
证:5. 一陶瓷含体积百分比为95%的Al 2O 3 (E = 380 GPa)和5%的玻璃相(E = 84 GPa),试计算其上限和下限弹性模量。
若该陶瓷含有5 %的气孔,再估算其上限和下限弹性模量。
解:令E 1=380GPa,E 2=84GPa,V 1=0.95,V 2=0.05。
则有当该陶瓷含有5%的气孔时,将P=0.05代入经验计算公式E=E 0(1-1.9P+0.9P 2)可得,其上、下限弹性模量分别变为331.3 GPa 和293.1 GPa 。
高中物理选择性必修第三册课后习题 第4章 原子结构和波粒二象性 2 光电效应 (2)

2 光电效应课后·训练提升基础巩固一、单项选择题1.康普顿散射的主要特征是( )A.散射光的波长与入射光的波长全然不同B.散射光的波长有些与入射光的相同,但有些变短了,散射角的大小与散射波长无关C.散射光的波长有些与入射光的相同,但也有变长的,也有变短的D.散射光的波长有些与入射光的相同,有些散射光的波长比入射光的波长长些,且散射光波长的改变量与散射角的大小有关答案:D解析:测量发现康普顿散射后的X射线中,既有波长不变的X射线,又有波长变长的X射线,而且散射光波长的改变量与散射角的大小有关,波长变长的X射线动量和能量的大小均变小了,这是散射过程中动量和能量守恒的体现,选项D正确。
2.光电效应现象表明光( )A.是一种电磁波B.具有波动性C.具有粒子性D.具有波粒二象性答案:C3.如图所示,1887年德国物理学家赫兹利用紫外线照射锌板后,发现与锌板连接的验电器指针张开。
关于这一现象,下列说法正确的是( )A.验电器指针张开,是因为锌板带负电B.验电器指针张开,是因为锌板得到了正电荷C.紫外线灯功率增大,指针张角也增大D.若换用红外线灯照射锌板,指针张角增大答案:C解析:用紫外线照射锌板,电子从锌板表面溢出,锌板失去电子带正电,与锌板连接的验电器指针张开,是因为锌板带正电,选项A、B错误;紫外线灯功率增大,那么锌板失去的电子越多,锌板带电荷量越大,因此指针张角也增大,选项C正确;红外线的频率小于紫外线的频率,根据光电效应产生条件,若换用红外线灯照射锌板,可能不发生光电效应,则验电器指针不一定张开,选项D错误。
4.从1907 年起,密立根就开始测量金属的遏止电压U c(即图甲所示的电路中电流表G的读数减小到零时加在电极K 、A之间的反向电压)与入射光的频率ν,由此算出普朗克常量h ,并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程的正确性。
按照密立根的方法我们利用图示装置进行实验,得到了某金属的U c-ν图像如图乙所示。
材料科学导论习题解答

材料科学导论习题解答材料科学导论习题解答材料科学导论作业第一章材料科学概论1. 氧化铝既牢固又坚硬而且耐磨,为什么不用来制造榔头?[答] 因为Al2O3的耐震性不佳,且脆性较高,不适合做榔头的材料。
2. 将下列材料按金属、陶瓷、聚合物或复合材料进行分类:黄铜、氯化钠、环氧树脂、混凝土、镁合金、玻璃钢、沥青、碳化硅、铅-锡焊料、橡胶、纸杯[答] 金属有黄铜、铅-锡焊料、镁合金。
陶瓷有氯化钠、碳化硅。
聚合物有环氧树脂、橡胶、沥青、纸杯。
复合材料有混凝土、玻璃钢。
3. 下列用品选材时,哪些力学性能和物理性能具有特别重要性:汽车曲柄轴、电灯泡灯丝、剪刀、汽车挡风玻璃、电视机荧光屏[答] 汽车曲柄轴的疲劳寿命最为重要。
电灯泡灯丝的熔点需高,其发光性能要强。
剪刀的刀刃的硬度要强。
汽车挡风玻璃的光的穿透性要强。
电视机荧光屏光学的颜色及其他穿透性各种光学特性极重要。
4. 什么是纳米材料?纳米材料有哪些效应?请举例说明。
[答] 通常把粒子尺寸小于0.1μm(10nm)的颗粒称为纳米材料纳米材料有以下效应:⑴ 小尺寸效应⑵ 表面效应⑶ 量子尺寸效应⑷ 宏观量子隧道效应举例略第二章原子结构1. 原子序数为12的Mg有三个同位素:78.70%的Mg原子有12个中子,10.13%的Mg原子有13个中子,11.17%的Mg原子有14个中子,计算Mg的原子量。
[答] M = 0.7870×(12+12)+0.1013×(12+13)+0.1117×(12+14) = 24.3247 g/m ol2. 试计算原子N壳层内的最大电子数,若K、L、M和N壳层中所有的能级都被填满,试确定该原子的原子序数。
[答] N壳层内最大电子数为2×42 = 32。
但考虑能级交错:N壳层内刚刚达到最大电子数时的电子排布为:1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f14,该原子的原子数为70。
材料物理性能课后习题答案 北航出版社 主编

材料物理性能课后习题答案_北航出版社_主编材料物理习题集第一章固体中电子能量结构和状态(量子力学基础)1.一电子通过5400V电位差的电场,(1)计算它的xxxx波长;(2)计算它的波数;(3)计算它对Ni晶体(111)面(面间距d=2.04×10-10m)的布拉格衍射角。
(P5)hh?=1?)解:(1p)mE(22?3410?6.6 =1?3119?)?10?(2?9.1?10?54001.6211?m?10=1.67?211103.76?2()波数K=?????sin)(32d?'o??18??sin2?d22.有两种原子,基态电子壳层是这样填充的,请分别写出n=3的所有电子的四个量子数的可能组态。
(非书上内容)3.如电子占据某一能级的几率是1/4,另一能级被占据的几率为3/4,分别计算两个能级的能量比费米能级高出多少kT?(P15)4.已知Cu的密度为8.5×103kg/m3,计算其(P16)5.计算Na在0K时自由电子的平均动能。
(Na的摩尔质量M=22.99,)(P16)材料物理性能课后习题答案_北航出版社_主编6.若自由电子矢量K满足以为晶格周期性边界条件和定态xx方程。
试证明下式成立:eiKL=17.已知晶面间距为d,晶面指数为(h k l)的平行晶面*?角入射,试证明,一电子波与该晶面系成的倒易矢量为r hkl*??r/cos的轨迹满足方程K2。
产生布拉格反射的临界波矢量K hkl8.试用布拉格反射定律说明晶体电子能谱中禁带产生的原因。
(P20)9.试用晶体能带理论说明元素的导体、半导体、绝缘体的导电性质。
答:(画出典型的能带结构图,然后分别说明)10.过渡族金属物理性质的特殊性与电子能带结构有何联系?(P28)答:过渡族金属的d带不满,且能级低而密,可xx较多的电子,夺取较高的s带中的电子,降低费米能级。
补充习题为什么镜子颠倒了左右而没有颠倒上下? 1.只考虑xx力学,试计算在不损害人体安全的情况下,加速到2.光速需要多少时间?已知下列条件,试计算空间两个电子的电斥力和万有引力的 3.比值画出原子间引力、斥力、能量随原子间距变化的关系图。
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第四章
材料的磁学 1. 垂直于板面方向磁化,则为垂直于磁场方向 J =
μ0M = 1Wb/m 2 退磁场Hd = - NM
大薄片材料,退磁因子Na = Nb = 0, Nc = 1
所以Hd = - M = -0μJ =m H m Wb /104/172
-⨯π=7.96×105A/m 2. 试证明拉莫进动频率W L = 002H m e e
μ 证明:由于逆磁体中自旋磁矩相互抵消,只须考虑在磁场H 中电子轨道运动的变化,按照动量矩定理,电子轨道动量l 的变化等于作用在磁矩μl 的力矩,即:
dt
dl = μl ()00B H l ⨯=⨯μμ,式中B 0 = μ0H 为磁场在真空中的磁感应强度. 而 μl = - l m
e 2 上式改写成: l B m e dt dl ⨯=02,又因为L V dt
dl ϖ==线 所以,在磁场B 0电子的轨道角动量l 和轨道磁矩均绕磁场旋转,这种旋转运动称为拉莫运动,拉莫运动的频率为00022H m e m eB W l μ==
3. 答: 退磁因子,无量纲,与磁体的几何形状有关.
对于旋转椭圆体的三个主轴方向退磁因子之和,存在下面简单的关系:
Na + Nb +Nc = 1 (a,b,c 分别是旋转椭圆体的三个半主轴,它们分别与坐标轴
x,y,z 方向一致)
根据上式,很容易求得其三种极限情况下的退磁因子:
1) 球形体:因为其三个等轴, Na = Nb = Nc 3
1=∴N 2) 细长圆柱体: 其为a,b 等轴,而c>>a,b Nb Na =∴ 而0=Nc 3) 薄圆板体: b=a>>c 0=∴Na 0=Nb 4. 何谓轨道角动量猝灭现象?
由于晶体场导致简并能级分裂,可能出现最低轨道能级单态.当单态是最低能级轨道时,总轨道角动量的绝对值L 2虽然保持不变,但轨道角动量的分量L z 不再是常量. 当L z 的平均值为0,即0=⎰*
τϕϕd L z 时,称其为轨道角动量猝灭. 5. 推导居里-外斯定律c
T T C -=χ,说明磁化率与温度的关系0
证明: 铁磁体中作用于本征磁矩的有效磁感应场M B B eff λ+=0
其中M 为磁化强度,则M λ为内场,顺磁体磁化强度表达式:
⎪⎪⎭
⎫ ⎝⎛=T k JB g JB Ng M B B J B 0μμ 把B 0用B eff 代替,则得到铁磁体磁化强度:
()⎥⎦
⎤⎢⎣⎡+=T k M B J g JB Ng M B B J B B )(00λμμ……………….(1) 当T>T c 时,自发磁化强度消失,只有在外磁场B 0作用下产生磁化强度
当T>>T c 时,可令
1)(0<<+T k M B J g B B λμ,则(1)式变为: )(3)1(022M B T
k J J Ng M B B λμ++=………………..(2) 又B B k J J Ng Tc 3/)1(22λμ+= 代入(2)式
有 T M B T M c λλ)(0+=
解得λ
)(0c c T T B T M -= 令λc T C =' 则得c c c
c T T C T T C H H T T C T T B C M -=-=∴=-=-=
'''000μχχμ
当T c T ≤时,0<χ为铁磁性
当T > T c 时,0>χ为顺磁性
6. 自发磁化的物理本质是什么?材料具有铁磁性的充要条件是什么?
答: 铁磁体自发磁化的本质是电子间的静电交换相互作用
材料具有铁磁性的充要条件为:
1) 必要条件:材料原子中具有未充满的电子壳层,即原子磁矩
2) 充分条件:交换积分A > 0
7.
超交换作用有哪些类型? 为什么A-B 型的作用最强?
答: 具有三种超交换类型: A-A, B-B 和A-B
因为金属分布在A 位和B 位,且A 位和B 位上的离子磁矩取向是反平行排列的.
超交换作用的强弱取决于两个主要的因素: 1)两离子之间的距离以及金属离子之间通过氧离子所组成的键角ψi 2) 金属离子3d 电子数目及轨道组态.
A-B 型ψ1=125°9’ ; ψ2=150°34’
A-A 型ψ3=79°38’
B-B 型ψ4=90°; ψ5=125°2’
因为ψi 越大,超交换作用就越强,所以A-B 型的交换作用最强.
8. 论述各类磁性χ-T 的相互关系
1) 抗磁性.d χ 与温度无关,
d χ<0 2) 顺磁性:
c T T C -=χ,T c 为临界温度,成为顺磁居里温度,T>T c 时显顺磁性 3) 反铁磁性:当温度达到某个临界值T N 以上,服从居里-外斯定律
4) 铁磁性: χf >0, T< T c ,否则将转变为顺磁性,并服从居里-外斯定律
5) 亚铁磁性: 是未抵消的反铁磁性结构的铁磁性
9. 比较铁磁体中五种能量的下列关系:
答:铁磁材料的五种相互作用能分别为: 交换能F ex ,磁晶各向异性能F x ,磁弹性能F σ,退磁场能F d 和外磁场能F H
1) 相邻原子电子自旋的单位体积内的交换能
A>0时,电子自旋不平行,则会引起系统交换能的增加, F ex >0,只有当不考虑自旋轨道耦合时,交换能F ex 是各向同性的.
2) 磁晶各向异性能F x ,是饱和磁化强度矢量在铁磁材料中取不同方向时随时间而改变
的能量,仅与磁化强度矢量在晶体中的相对晶轴的取向有关
磁晶各向异性来源于电子自旋与轨道的相互耦合作用以及晶体电场效应.这种原子或离子的自旋与轨道的耦合作用,会导致铁磁体的长度和体积的大小发生变化,出现所谓的磁致伸缩
3) 铁磁体在受到应力作用时会发生相应的应变,从而引起磁弹性能F σ,包括由于自发
形变而引起的磁应力能,包括外加应力和内应力
4) 铁磁体在外磁场中具有位能成为外磁场能F H ,外磁场能是铁磁体磁化的动力
5) 有限尺寸的铁磁体材料,受到外加磁场H 的变化,会在两端面上分别出现正负磁荷,
从而产生减弱外磁场的磁场H d ,均匀磁化材料的退磁场能F d 为:
10. 用能量的观点说明铁磁体内形成磁畴的原因
答:根据热力学定律,稳定的磁状态一定是对应于铁磁材料内总自由能极小值的状态.磁畴的形成和稳定的结构状态,也是对应于满足总的自由能为极小值的条件.对于铁材料来说,分成磁畴后比分成磁畴前能量缩小,故铁磁材料自发磁化后必然分成小区域的磁畴,使总自由能为最低,从而满足能量最低原理.可见,退磁场能是形成磁畴的原因
11. 解:单位面积的畴壁能量231/1098.32m J a
A k S -⨯==πγ S 为自旋量子数=1 磁畴宽度m L M D s 641095.80
.1710-⨯==γ L=10-2m 12 解:此题通过内应力分布为l x πσσ2sin
0=,可见为90°畴壁位移,其为位移磁方程为σλμs s H M 2
30=,当外磁场变化H ∆,畴壁位移x ∆
平衡时 H x M x x x
H M s s s s ∆∂∂=∆∴∆∂∂=
∇σλμσλμ232300 此时沿外磁场方向上磁矩将增加⊥∆=∆⊥S x S M s H (μ为单位体积90°畴壁的面积) 设磁畴宽度2
l D =,在单位体积内将有2/D 个畴和畴壁数目,因而单位体积内畴壁面积应为)3....(....................442)11(l S l D =∴=⨯
⨯⊥ 将(2)(3)代入(1),可得:02
09034σλμπχs s i M =- 13. 证明: 用单弛豫来描述,磁场为交变磁场强度t i m e H H ω=作用下
磁感应强度为)(c t i m e B B δω-=
由t i m e H i H B ωμμμμμ)'''(00-==
所以为半圆形
14.
15.讨论动态磁化过程中,磁损耗与频率的关系。
1)低频区域(f < 104Hz )'μ和''μ随频率f 的变化较小,引起损耗''μ的机理主要是由于不
可逆磁化过程产生的磁滞和磁化状态滞后于磁场变化的磁后效;
2)中频区域(f = 104---106Hz ),损耗''μ会出现峰值;
3)高频区域(f = 106—108Hz ), 'μ急剧下降,损耗''μ迅速增加。
交变磁场的频率与畴壁
振动的本征频率或弛豫频率相同时,发生畴壁共振或畴壁弛豫而吸收大量引起损耗增大
4)超高频区域(f = 108—1010Hz )'μ继续下降,'μ-1可能出现负值,而''μ出现自然共振
引起的峰值,这是由于外加磁场频率与磁矩进动固有频率相等时产生共振现象引起的;
5)极高频区域(f > 1010Hz )对应为自然交换共振区域。