磁性物理学习题与解答
磁性物理考试题解

磁性物理考试题解1、巳知3d 铁磁体心立方晶体中,J=1,居里点Tc=6000C ,M=1.5M B 。
晶格常数a=3x10-10(m),求分子场系数W,交换积分J 和交换劲度常数A 。
N 单位体积原子数的两种计算方法:( 体心立方的铁 )(1)N A 阿伏加德罗常数,M a 原子量,d 密度(2)a 晶格常数,n 单胞中的原子数用笫二方法得到如果用统计理论推出的居里温度q f 与交换积分J 的关系 [ 注意这儿的log 是log e =ln ] 对于体心立方晶格,z=6,因而J=4.885x10-21J()()()()()()()8822228293 1.38106002733 6.87101118.5410 1.5 1.1710c x x x kT W x J J NM x x -+===++()23210.15(1.3810)873 1.80710J x x x J --==()222111110221.80710 1.20510310nJS xJxS x x A x Jm a a x ----====2363283(6.02210/)7.86108.541055.85A a N d x mol x x gm N x m M --===87.9210w x =()1log /2f k J z z θ=-⎡⎤⎣⎦12.466log1.5f k J θ==221111102 4.88510 3.2610310nJS x x J A x Jm a x m ----===()283331027.4110310n N x m a x m --===校正:”铁磁性物理”(近角)中99页,公式(6.9)应为104页公式( 6.36 )应为2、室温下六角晶系Co 具有单轴各向异性,写出各向异性能的表达式,磁化强度与C 轴夹角为q 。
单轴各向异性常数Ku1=4.53x105Jm-3,Is=1.7T ,求各向异性场Ha 。
初中物理磁学试题及答案

初中物理磁学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 磁体上磁性最强的部分是:A. 磁极B. 磁体的中间C. 磁体的两端D. 磁体的侧面答案:A2. 地球是一个巨大的:A. 磁体B. 导体C. 绝缘体D. 半导体答案:A3. 指南针静止时,指向地球的南极的一端是:A. 南极B. 北极C. 东极D. 西极答案:B4. 磁感线的方向表示:A. 磁场的方向B. 电流的方向C. 磁感线疏密D. 磁感线的强度答案:A5. 磁体间的相互作用规律是:A. 同极相斥,异极相吸B. 同极相吸,异极相斥C. 同极相吸,异极相吸D. 同极相斥,异极相斥答案:A6. 通电导线周围存在:A. 磁场B. 电场C. 磁场和电场D. 没有场答案:A7. 电磁铁的磁性强弱与下列哪个因素无关:A. 线圈匝数B. 电流大小C. 线圈的粗细D. 铁芯的有无答案:C8. 电磁感应现象是:A. 磁生电B. 电生磁C. 电能生磁D. 磁能生电答案:A9. 奥斯特实验证明了:A. 电流周围存在磁场B. 磁场周围存在电流C. 电流可以产生磁场D. 磁场可以产生电流答案:A10. 电磁波的传播不需要介质,可以在:A. 真空中传播B. 空气中传播C. 水中传播D. 以上都可以答案:A二、填空题(每题2分,共10分)1. 磁体的两个磁极分别是________和________。
答案:南极、北极2. 磁感线在磁体外部是从磁体的________指向________。
答案:北极、南极3. 电磁铁的磁性强弱与线圈匝数、电流大小以及铁芯的有无有关,与线圈的粗细无关。
答案:(无)4. 电磁波的传播速度在真空中是________。
答案:3×10^8 m/s5. 电磁感应现象中,当闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生________。
答案:感应电流三、简答题(每题5分,共10分)1. 请简述磁悬浮列车的原理。
答案:磁悬浮列车利用磁极间的相互作用,通过电磁力使列车悬浮在轨道上,从而减少摩擦力,实现高速运行。
初中物理磁学试题及答案

初中物理磁学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 磁体上磁性最强的部分称为:A. 磁极B. 磁体C. 磁力线D. 磁感应线答案:A2. 当磁体靠近铁、钴、镍等物质时,这些物质会被:A. 排斥B. 吸引C. 无反应D. 部分吸引答案:B3. 地球是一个巨大的:A. 磁体B. 电体C. 引力体D. 热体答案:A4. 指南针总是一端指南,一端指北,这是因为:A. 地球的磁北极在地理南极附近B. 地球的磁南极在地理北极附近C. 地球的磁极与地理极完全重合D. 地球的磁极与地理极相反答案:B5. 通电导体在磁场中会受到:A. 磁力的作用B. 重力的作用C. 弹力的作用D. 摩擦力的作用答案:A6. 电磁铁的优点是:A. 只能使用一次B. 磁性强弱不易调节C. 磁极方向不易改变D. 磁性有无可以控制答案:D7. 下列物质中,不能被磁化的是:A. 铁B. 铜C. 镍D. 铝答案:B8. 电流的磁效应最早是由哪位科学家发现的?A. 牛顿B. 法拉第C. 奥斯特D. 爱因斯坦答案:C9. 一个通电导体在磁场中受力的方向与以下哪个因素有关?A. 电流方向B. 磁场方向C. 导体长度D. 导体材料答案:A和B10. 电磁继电器的工作原理是:A. 电流的热效应B. 电流的磁效应C. 电流的化学效应D. 电流的光效应答案:B二、填空题(每题2分,共20分)11. 磁体上磁性最弱的部分称为_________。
答案:中间部分12. 磁感线是人们为了形象地描述磁场而假想的_________。
答案:曲线13. 地磁场的特点是磁北极在地理的_________附近。
答案:南极14. 奥斯特实验表明,电流周围存在_________。
答案:磁场15. 电磁铁的磁性强弱与_________有关。
答案:电流大小16. 电磁继电器可以实现_________控制。
答案:远距离17. 通电导体在磁场中受力的方向与电流方向和磁场方向_________。
磁性物理学习题与解答

磁性物理学习题与解答简答题1.简述洪德法则的内容。
答:针对未满壳层,洪德法则的内容依次为:〔1〕在泡利原理许可的条件下,总自旋量子数S取最大值。
〔2〕在满足〔1〕的条件下,总轨道角动量量子数L取最大值。
〔3〕总轨道量子数J有两种取法:在未满壳层中,电子数少于一半是;电子数大于一半时2.简述电子在原子核周围形成壳层结构,需遵循哪些原则法则?答:需遵循的原则法则依次为:〔1〕能量最低原则〔2〕泡利不相容原理〔3〕洪德法则3.简述自由电子对物质的磁性,可以有哪些贡献?答:可能的贡献有:〔1〕朗道抗磁〔2〕泡利顺磁4.简述晶体中的局域电子对物质的磁性,可能有哪些贡献?答:可能的贡献有:〔1〕抗磁〔2〕顺磁〔3〕通过交换作用导致铁磁、反铁磁等5.在磁性晶体中,为什么过渡元素的电子轨道角动量会被晶场“冻结〞,而稀土元素的电子轨道角动量不会被“冻结〞。
答:因为过渡元素的磁性来自未满壳层d轨道上的电子,d电子属于外层电子,在晶体中是裸露的,容易受到晶场的影响而被冻结;而稀土元素的磁性来自未满壳层f轨道上的电子,f电子属于内层电子,在晶体中不容易受到晶场的影响,所以不会冻结。
6.简述外斯分子场理论的成就与不足之处。
答:外斯分子场理论的成功之处主要有:唯象解释了自发磁化,成功得到第二类顺磁的居里—外斯定律和铁磁/顺磁相变的居里温度表达式等。
不足之处主要有:〔1〕低温下自发磁化与温度的关系与自旋波理论的结果差别很大,后者与实验符合较好;〔2〕在居里温度附近,自发磁化随温度变化的临界指数,分子场理论计算结果为1/2,而实验测量结果为1/3;〔3〕无法解释磁比热贡献在温度大于居里温度时的拖尾现象7.简述小口理论对分子场理论做了什么改进?答:小口理论认为在居里温度附近,虽然产生自发磁化的长程有序消失了,但体系仍然存在短程序,小口理论考虑了最近邻短程序,由此成功解释了磁比热贡献在温度大于居里温度时的拖尾现象。
8.简述海森堡直接交换作用的物体图像。
物理磁性试题及答案

物理磁性试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 磁铁的两极分别是:A. 正极和负极B. 南极和北极C. 阴极和阳极D. 左极和右极2. 磁铁的磁场线是:A. 直线B. 曲线C. 折线D. 不规则图形3. 地球是一个巨大的磁体,其磁场的南北极与地理南北极的关系是:A. 完全重合B. 完全相反C. 有一定磁偏角D. 无关系4. 磁化现象是指:A. 物质被加热B. 物质被冷却C. 物质被磁铁吸引D. 物质获得磁性5. 以下哪种物质是铁磁性材料?A. 铜B. 铝C. 铁D. 塑料6. 磁铁的磁力大小与以下哪项因素无关?A. 磁铁的形状B. 磁铁的温度C. 磁铁的体积D. 磁铁的磁性物质7. 磁铁的两极相斥,同性相斥异性相吸,这种现象称为:A. 磁极性B. 磁化C. 磁效应D. 磁感应8. 磁力线总是从磁铁的北极出发,回到:A. 南极B. 磁铁的南极C. 地球的南极D. 任何一极9. 磁铁的磁力线在磁铁外部是:A. 直线B. 闭合曲线C. 折线D. 随机分布10. 以下哪项不是磁铁的性质?A. 吸引铁磁性物质B. 指南北方向C. 同性相斥异性相吸D. 导电二、填空题(每题2分,共20分)1. 磁铁的两极分别是_________和_________。
2. 磁铁的磁场线在磁铁外部是_________的。
3. 地球的磁场南北极与地理南北极之间存在一个_________。
4. 磁化现象是指物质_________。
5. 铁磁性材料包括铁、钴、镍等,它们具有_________的特性。
6. 磁铁的磁力大小与磁铁的_________、_________和_________有关。
7. 磁铁的两极相斥,这是磁铁的_________。
8. 磁力线总是从磁铁的北极出发,回到_________。
9. 磁铁的磁力线在磁铁外部是_________。
10. 磁铁的性质包括吸引铁磁性物质、_________和_________。
三、简答题(每题10分,共40分)1. 请简述磁铁的磁力线是如何分布的?2. 什么是磁偏角?磁偏角对航海和航空有什么影响?3. 为什么磁铁能够吸引铁磁性物质?4. 请解释什么是磁感应现象,并举例说明。
初中物理磁学试题及答案

初中物理磁学试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 磁体周围存在一种看不见、摸不着的物质,这种物质叫做磁场。
下列关于磁场的说法中,正确的是()。
A. 磁场只存在于磁体周围B. 磁场对磁体有作用力C. 磁场对非磁性物体没有作用力D. 磁场只对磁性物体有作用力答案:B2. 地球也是一个大磁体,地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近。
下列关于地磁场的说法中,正确的是()。
A. 地磁场的北极在地理的北极附近B. 地磁场的南极在地理的南极附近C. 地磁场的北极在地理的南极附近D. 地磁场的南极在地理的北极附近答案:C3. 通电导线周围存在磁场,这是由丹麦物理学家奥斯特首先发现的。
下列关于电流的磁效应的说法中,正确的是()。
A. 电流的磁效应是奥斯特发现的B. 通电导线周围没有磁场C. 通电导线产生的磁场方向与电流方向无关D. 通电导线产生的磁场方向与电流方向垂直答案:A4. 电磁铁是利用电流的磁效应制成的装置,它具有磁性强弱可调、磁性有无可控制的特点。
下列关于电磁铁的说法中,正确的是()。
A. 电磁铁的磁性强弱与电流大小无关B. 电磁铁的磁性强弱与线圈匝数无关C. 电磁铁的磁性强弱与电流大小和线圈匝数都有关D. 电磁铁的磁性强弱与电流大小和线圈匝数都无关答案:C5. 电磁继电器是利用电磁铁来控制工作电路的一种开关,它可以实现远距离操作和自动控制。
下列关于电磁继电器的说法中,正确的是()。
A. 电磁继电器可以实现远距离操作和自动控制B. 电磁继电器不能实现远距离操作和自动控制C. 电磁继电器只能实现远距离操作,不能实现自动控制D. 电磁继电器只能实现自动控制,不能实现远距离操作答案:A二、填空题(每空1分,共10分)1. 磁体的周围存在一种看不见、摸不着的物质,这种物质叫做________。
答案:磁场2. 磁体上磁性最强的部分叫________,任何磁体都有两个磁极,一个叫________,另一个叫________。
物理磁学方向试题及答案

物理磁学方向试题及答案一、选择题(每题5分,共30分)1. 磁铁的南极和北极之间存在哪种力?A. 引力B. 斥力C. 吸引力D. 无作用力答案:B2. 地球的磁场是由什么产生的?A. 地球的自转B. 地球的公转C. 地球内部的液态铁D. 太阳风答案:C3. 以下哪种物质是磁铁不能吸引的?A. 铁B. 铜C. 铝D. 镍答案:B4. 磁感应强度的单位是?A. 特斯拉B. 高斯C. 安培D. 伏特答案:A5. 磁通量的变化会导致哪种现象?A. 磁感应B. 磁共振C. 电磁感应D. 磁屏蔽答案:C6. 根据安培环路定理,闭合路径上的磁场与通过该路径的电流之间的关系是什么?A. 磁场与电流成正比B. 磁场与电流成反比C. 磁场与电流无关D. 磁场与电流的乘积成正比答案:A二、填空题(每空5分,共30分)1. 磁铁的两极分别是_______和_______。
答案:南极,北极2. 磁铁的磁力线是_______的。
答案:闭合的3. 磁通量的计算公式是Φ=_______。
答案:BSsinθ4. 磁阻是描述磁场线通过_______的难易程度的物理量。
答案:物质5. 电磁铁的磁性强弱可以通过_______来控制。
答案:电流的大小6. 磁化过程是_______在磁场中获得磁性的过程。
答案:物质三、简答题(每题20分,共40分)1. 简述磁铁的磁性是如何产生的?答案:磁铁的磁性产生是由于其内部原子的电子自旋和轨道运动在磁场作用下形成有序排列,从而产生宏观的磁效应。
2. 什么是电磁感应现象?请举例说明。
答案:电磁感应现象是指当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中会产生感应电动势,从而产生电流。
例如,发电机就是利用电磁感应原理将机械能转换为电能的设备。
初三物理磁学试题及答案

初三物理磁学试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 磁体的南极用字母表示为:A. NB. SC. OD. P答案:B2. 地球的磁场是由什么产生的?A. 地球内部的液态金属B. 地球表面的岩石C. 太阳风D. 地球的大气层答案:A3. 磁铁的哪一端具有更强的磁性?A. 南极B. 北极C. 两端都一样D. 无法确定答案:B4. 指南针的工作原理是什么?A. 利用地球磁场B. 利用重力C. 利用风力D. 利用光线答案:A5. 磁铁的磁性是由什么决定的?A. 形状B. 颜色C. 材料D. 温度答案:C6. 磁铁的磁力线方向是怎样的?A. 从南极指向北极B. 从北极指向南极C. 从南极指向南极D. 从北极指向北极答案:B7. 磁铁的磁力线在磁铁内部是怎样的?A. 从南极指向北极B. 从北极指向南极C. 从南极指向南极D. 从北极指向北极答案:B8. 磁铁的磁力线在磁铁外部是怎样的?A. 从南极指向北极B. 从北极指向南极C. 从南极指向南极D. 从北极指向北极答案:A9. 磁铁的磁性强弱与什么有关?A. 磁铁的形状B. 磁铁的颜色C. 磁铁的温度D. 磁铁的材料答案:D10. 磁铁的磁性强弱与什么无关?A. 磁铁的形状B. 磁铁的颜色C. 磁铁的温度D. 磁铁的材料答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 地球的磁场是由地球内部的________产生的。
答案:液态金属2. 磁铁的南极用字母________表示。
答案:S3. 指南针总是指向地球的________极。
答案:北4. 磁铁的磁力线在磁铁内部是从________指向________。
答案:北极,南极5. 磁铁的磁力线在磁铁外部是从________指向________。
答案:南极,北极6. 磁铁的磁性强弱与磁铁的________有关。
答案:材料7. 磁铁的磁性强弱与磁铁的________无关。
答案:颜色8. 磁铁的磁力线在磁铁外部是________的。
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磁性物理学习题与解答简答题1.简述洪德法则的内容。
答:针对未满壳层,洪德法则的内容依次为:(1)在泡利原理许可的条件下,总自旋量子数S取最大值。
(2)在满足(1)的条件下,总轨道角动量量子数L取最大值。
(3)总轨道量子数J有两种取法:在未满壳层中,电子数少于一半是;电子数大于一半时2.简述电子在原子核周围形成壳层结构,需遵循哪些原则法则?答:需遵循的原则法则依次为:(1)能量最低原则(2)泡利不相容原理(3)洪德法则3.简述自由电子对物质的磁性,可以有哪些贡献?答:可能的贡献有:(1)朗道抗磁(2)泡利顺磁4.简述晶体中的局域电子对物质的磁性,可能有哪些贡献?答:可能的贡献有:(1)抗磁(2)顺磁(3)通过交换作用导致铁磁、反铁磁等5.在磁性晶体中,为什么过渡元素的电子轨道角动量会被晶场“冻结”,而稀土元素的电子轨道角动量不会被“冻结”。
答:因为过渡元素的磁性来自未满壳层d轨道上的电子,d电子属于外层电子,在晶体中是裸露的,容易受到晶场的影响而被冻结;而稀土元素的磁性来自未满壳层f轨道上的电子,f电子属于内层电子,在晶体中不容易受到晶场的影响,所以不会冻结。
6.简述外斯分子场理论的成就与不足之处。
答:外斯分子场理论的成功之处主要有:唯象解释了自发磁化,成功得到第二类顺磁的居里—外斯定律和铁磁/顺磁相变的居里温度表达式等。
不足之处主要有:(1)低温下自发磁化与温度的关系与自旋波理论的结果差别很大,后者与实验符合较好;(2)在居里温度附近,自发磁化随温度变化的临界指数,分子场理论计算结果为1/2,而实验测量结果为1/3;(3)无法解释磁比热贡献在温度大于居里温度时的拖尾现象7.简述小口理论对分子场理论做了什么改进?答:小口理论认为在居里温度附近,虽然产生自发磁化的长程有序消失了,但体系仍然存在短程序,小口理论考虑了最近邻短程序,由此成功解释了磁比热贡献在温度大于居里温度时的拖尾现象。
8.简述海森堡直接交换作用的物体图像。
答:海森堡直接交换作用是因为在晶体中不同格点上电子的波函数在空间上有交叠而产生的相互作用。
由于电子式全同费米子,多电子系统的总波函数必须是反对称的,这样可能有两种模式。
比如,对于两个电子的情况:一是空间部分波函数为对称的,则自旋部分波函数为反对称的单态;二是空间部分波函数为反对称的,在自旋部分波函数为对称的三重态。
如果由空间部分波函数决定的交换作用常数大于零,此时自旋三重态情况能量更低,视为铁磁;如果交换作用常数小于零,此时自旋单态情况能量更低视为反铁磁。
9.根据“三中心四电子”模型,简述安德森间接交换作用(超交换作用)的物理图像。
答:如图所示“三中心四电子”模型,基态时中间氧离子无磁性,两边磁性离子被氧离子隔开没有直接交换作用。
激发态时,中间氧离子上的电子可能跃迁到一边的某个磁性离子上,从而成为带磁性的氧离子,可以和另一个磁性离子产生直接交换作用。
由于原来氧离子上的两个电子取向相反,跃迁走的电子的自旋取向到达接受电子的磁性离子上必须满足洪德法则,而剩下那个电子自旋取向通过直接交换作用与另一个磁性离子有关。
为此,两个磁性离子的磁矩取向通过中间氧离子被间接关联起来了。
这就是安德森间接交换作用(超交换作用)的物理图像。
10. 请根据磁化率随温度变化关系,画图说明铁磁性、亚铁磁性、反铁磁性和顺磁性物质的区别。
答:如图所示:11.对于磁性物质晶体,其磁性主要来自于哪些轨道上的电子?并说明理由。
答:主要来自于未满的d 轨道电子或未满的f 轨道电子。
因为:(1)未满的s 或p 轨道,在晶体中会由于形成化学键等原因,逝去或获得电子而成为满电子壳层,对于磁性没有贡献;(2)其它满壳层电子也对磁性五贡献。
所以主要的磁性来自于未满的d轨道电子或未满的f 轨道电子。
12.为什么说自由电子在经典物理图像下不会有抗磁性?答:经典物理图像下,自由电子在磁场中会受到洛伦兹力的作用,洛伦兹力总是与电子运动方向垂直,不会做功,从而电子的能量与磁场无关。
根据经典统计,其配分函数与磁场强度无关,由经典统计公式其磁化强度为零,所以不会有抗磁性。
13.为什么说磁性氧化物的自发磁化不能用海森堡直接交换作用来解释? 答:磁性氧化物中的磁性离子之间被直径较大的氧离子隔开,使得磁性离子间的电子云不可能有较大的交叠,所以其海森堡直接交换作用即使有也不可能很大,无法用于解释磁性氧化物的自发磁化。
14.为什么说稀土族金属的自发磁化不能用海森堡直接交换作用和安德森超交换作用来解释? 答:稀土族金属的磁性主要来自于f 轨道电子,在晶格当中f 轨道电子为内层电子,格点间的电子云不可能有大的交叠,所以无法用海森堡直接交换作用解释其磁化。
而安德森超交换作用需要氧离子才能实现,金属中没有氧离子,所以不能用安德森超交换作用解释其自发磁化。
15.一磁性物质的哈密顿量是235,ˆˆˆˆ()()ˆˆˆˆˆ()32ij i j ij i ij j i j i l B i j i i i j ij S S r S r S H JS S D S g h S r r ωμ≠⎡⎤⋅⋅⋅=-⋅--⋅+-⎢⎥⎢⎥⎣⎦∑∑∑∑ 简述各项的物理含义,以及各项能量极低的条件。
答:第一项为交换作用项,当J﹥0时为铁磁,此时所有自旋取向一致时能量最低;当J﹤0时为反铁磁,此时近邻自旋取向相反时能量最低。
第二项为各向异性项,z轴为易轴,该项要求所有自旋都躺在z轴上时能量最低。
第三项为塞曼能项,要求所有自旋取向与外磁场方向一致时能量最低。
第四项为偶极相互作用项,该项要求自旋磁矩总和为零、或者边界处自旋与边界线平行时能量最低。
16.一各向同性的铁磁性薄膜,在交换作用和偶极相互作用的竞争下,平衡态会形成怎样的自旋构形?说明理由。
答:平衡态是涡旋自旋构形,涡旋中心位于系统的几何中心,且中心处的自旋向垂直于薄膜平面方向翘起。
理由:在交换相互作用和偶极相互作用的竞争下,平衡态是交换作用能和偶极相互交换作用能之和为极小的状态,涡旋状自旋构形中,既能保证近邻自旋夹角尽可能小使交换能尽可能小,同时又能保证自旋磁矩总和接近于零,从而是能量极小的平衡态。
涡旋自旋中心处,由于涡旋不再能让近邻自旋夹角很小,导致该处自旋往垂直膜面方向翘起以减小其交换作用能。
17.简述自旋波的物理图像答:温度为零时的磁性晶格平衡态中,所有自旋与它受到的有效磁场方向一致,温度升高激发自旋波时,某个自旋偏离了有效磁场方向,该自旋围绕有效磁场进动,由于格点间自旋的相互作用,该自旋的进动会带动其周围的自旋进动,从而在整个晶格中传播,即位自旋波。
二.证明题1.已知原子的总归到角动量P L=,总自旋角动量P S=,请根据L-S耦合,证明朗德因子的表达式为g=J证明:如图,12.cos .cos s l s μμθμθ=+其中2221cos 22(1)(1)L J S L J p p p p p L L J J θ+-==⋅⋅+⋅+ 2222cos 22(1)(1)S J L S J p p p p p S S J J θ+-==⋅⋅+⋅+ 所以[1(1)2(1)J g J J J J μμ=+++所以12(1)J g J J =+证毕!2.根据外斯分子场理论,已知n 个原子铁磁性物质体系在分子场Hm 作用下的自发磁化磁矩表达式为:()()l B J M T ng J B y μ=,其中()J B y 为布里渊函数、l Bg J y Hm kTμ=。
求证:居里温度表达式为22(1)3J B ng J J Tc k μλ+≈证明:由l B g J y Hm kT μ=可得()l BkTM T y g J μ=由()()l B J M T ng J B y μ=可得当C T T →时1()l B J M T ng J y Jμ+=⋅ 所以C T T =时,1c l B l B kT J y ng J y g J Jμλμ+≈⋅所以22(1)3J B ng J J Tc kμλ+≈证毕!3.根据外斯分子场理论,n 个原子铁磁性物质体系在分子场Hm 和外加磁场H 作用下的磁矩表达式为()()l B J M T ng J B y μ=,其中()J B y 为布里渊函数、()l B g J y Hm H kT μ=+。
求证:CT χ=-∆证明:1()()3l B J l B J M T ng J B y ng J y Jμμ+==1()3l Bl B g J J ng J Hm H J kT μμ+=+2(1)()(())3l B J J n g M T H kT μλ+=+所以2()1(1)()3l B HM T J J n g kT λμ=⎡⎤⎢⎥-⎢⎥+⎢⎥⎣⎦22(1)()3(1)()3l B l B J J Hn g kJ J T n g k μλμ+=+⎡⎤-⎢⎥⎣⎦所以22(1)()()3(1)()3l B l B J J n g M T kJ J HT n g k μχλμ+==+⎡⎤-⎢⎥⎣⎦CT =-∆证毕!其中2(1)()3l B J J C n g k μ+= 2(1)()3l B J J n g kλμ+∆=4.如图,在温度低于奈尔温度情况下,外磁场垂直与易轴加在反铁磁物质上,证明此时的磁化率为常数:1AB χλ⊥=。
(提示:平衡时()A MA M h H ⨯+=)其中分子场MA B AAB ij H M M λλ=--证明:垂直磁化平衡()A MA M h H ⨯+=所以A AB A A AB ij M h M M M M λλ⨯-⨯-⨯=()sin sin 202A AB A B M h M M πϕλπϕ⎛⎫⇒---= ⎪⎝⎭()()()cos 2sin cos 0A AB A B M h M M ϕλϕϕ⇒-=()()()2sin 0sin 2cos 0{A AB A B AB Bh M h M M M λϕϕλϕ-=⇒==⇒其中()cos 0ϕ=意味2πϕ=,这在外磁场不够大时不可能,舍去。
所以沿外磁场方向的磁化强度为()()sin sin A B AB hM M M ϕϕλ=+=1AB M h χλ⇒==证毕!5.已知自旋波色散关系表达式为()1k k zA εγ=-,求证:三维简单立方晶格的色散关系是()23cos cos cos k x y z A k a k a k a ε=---。
(提示:结构因子表达式为1z ik k ez ρργ⋅=∑)证明:三维简单立方晶格共有6个近邻格点,其坐标分别为:(),0,0a ±,()0,,0a ±,()0,0,a ±()16y y x x z z ik a ik a ik a ik a ik a ik ak e e e e e e γ---⇒=+++++ ()()()()12cos 2cos 2cos 6k x y z k a k a k a γ⇒=++ 所以()1k k zA εγ=-()23cos cos cos x y z A k a k a k a =---证毕!6.已知自旋波色散关系表达式为()1k k zA εγ=-,求证:二维正方晶格的色散关系是()22cos cos k x y A k a k a ε=--。