磁性物理学习题与解答

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【物理】《电与磁》单元测试题(含答案)

【物理】《电与磁》单元测试题(含答案)

【物理】《电与磁》单元测试题(含答案)一、电与磁选择题1.下列有关电和磁的说法正确的是()A. 奥斯持发现了电流的磁效应B. 磁体周围的磁场既看不见也摸不着,所以是不存在的C. 电动机是根据电磁感应原理制成的D. 电磁铁磁性的强弱只与线圈中电流的大小有关【答案】A【解析】【解答】解:A、奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确;B、磁体周围的磁场虽然看不见也摸不着,但的确存在,故B错误;C、电磁感应现象是发电机的制作原理,而电动机的制作原理是通电线圈在磁场中受力转动,故C错误;D、电磁铁的磁性强弱与电流的强弱和线圈的匝数有关,故D错误.故选A.【分析】(1)奥斯特发现了电流的磁效应;(2)磁场看不见、摸不着但的确存在;(3)电动机工作原理是通电线圈在磁场中受力转动;(4)电磁铁的磁性强弱与电流的强弱和线圈的匝数有关.2.如图所示,一螺线管的右端放着一颗可自由转动的小磁针,闭合开关S前小磁针处于静止,闭合开关S后,小磁针的N极将()A. 向左偏转B. 向右偏转C. 仍然静止D. 无法判断【答案】 A【解析】【解答】解:从图可知,电流从螺线管的右端流入,左端流出,根据安培定则可知,螺线管左端是N 极,右端是S极;由于同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引,所以小磁针N极向左转动.故选A.【分析】首先由安培定则可以判断出螺线管的磁极,则由磁极间的相互作用可得出小磁针静止时的N、S极的指向.3.从物理学角度解释诗句,下列说法与物理知识相符的是()A. “潭清疑水浅”实际上是一种光的反射现象B. “看山恰似走来迎”中描述的“山”在“走”,是以山为参照物C. “花气袭人知骤暧”说明温度越高分子的无规则运动越剧烈D. “臣心一片磁针石,不指南方不肯休”,诗中磁针指向南方的一端是磁针的N极【答案】C【解析】【解答】解:A、“潭清疑水浅”是由于光的折射产生的一种现象,A不符合题意;B、以诗人乘坐的船为参照物,山与船之间的位置发生了变化,山是运动的,所以会感觉到“看山恰似走来迎”,B不符合题意;C、“花气袭人知骤暖”说明温度越高分子无规则运动越剧烈,C符合题意;D、地球本身是一个巨大的磁体,地磁北极在地理南极附近,地磁南极在地理北极附近,小磁针在地磁场的作用下,始终指向南北方向,其中,指南的一端磁针的南(S)极,D不符合题意。

物理磁力单元测试题及答案

物理磁力单元测试题及答案

物理磁力单元测试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 磁力线是表示磁场分布的假想线,其方向是怎样的?A. 从南极指向北极B. 从北极指向南极C. 与磁场垂直D. 与磁场平行2. 磁铁的两个磁极分别是:A. 南极和北极B. 东极和西极C. 地极和天极D. 正极和负极3. 以下哪种物质是铁磁性材料?A. 铜B. 铝C. 铁D. 塑料4. 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. 存在磁偏角D. 无关系5. 磁感应强度的单位是:A. 牛顿B. 特斯拉C. 安培D. 伏特二、填空题(每题2分,共10分)6. 磁铁的两个磁极分别是________和________。

7. 磁力线的密度可以表示磁场的________。

8. 磁铁吸引铁、钴、镍等物质的性质称为________。

9. 磁感应强度是描述磁场强弱的物理量,其单位是________。

10. 地球的磁场是由地球内部的________产生的。

三、简答题(每题5分,共20分)11. 简述磁铁的磁化过程。

12. 解释什么是磁偏角,以及它在历史上的重要性。

13. 描述磁感应强度和磁场强度的区别。

14. 简述磁力线的特点。

四、计算题(每题10分,共20分)15. 已知一个磁铁的磁感应强度为0.5特斯拉,求在该磁场中,一个面积为0.02平方米,与磁场垂直的线圈所受到的磁力。

16. 若一个磁铁的磁场强度为1000安培/米,求在距离磁铁中心1米处的磁感应强度。

五、实验题(每题15分,共15分)17. 设计一个实验来验证磁铁的两个磁极之间的作用力。

答案:一、选择题1. B2. A3. C4. C5. B二、填空题6. 南极、北极7. 强弱8. 磁化9. 特斯拉10. 液态铁核三、简答题11. 磁铁的磁化过程是指磁性材料在外部磁场的作用下,内部磁矩排列一致,从而显示出磁性的过程。

12. 磁偏角是指地球磁场的磁北极与地理北极之间的夹角,历史上,磁偏角的发现对于航海定位和地球物理学的发展有着重要意义。

初三物理电与磁测试题及答案

初三物理电与磁测试题及答案

初三物理电与磁测试题及答案一、选择题1.关于电磁现象,下列说法正确的是()A. 通电导线周围一定存在磁场B. 磁场是由疏密不同的磁感线组成的C. 改变电流大小,可以改变电动机转动的方向D. 任何导体在磁场中运动时,都能产生感应电流【答案】 A【解析】【解答】解:A、据奥斯特实验可知,通电导线周围一定存在磁场,故A正确;B、磁场是看不到的物质,而磁感线是为描述磁场分布而引入的,磁感线实际上是不存在的,故B错误;C、改变电流的方向可以改变线圈受力的方向,即可以改变电动机转动的方向;而改变电流大小,并不能改变电动机转动的方向,故C错误;D、导体在磁场中如果沿磁场方向运动是不会产生感应电流的,且选项没说明电路是否闭合,故D错误.故选A.【分析】(1)奥斯特实验说明了通电导线周围存在着磁场;(2)磁体周围存在磁场,为了描述磁场的分布物理学上引入了磁感线,实际上磁感线是不存在的;(3)改变电流的方向可以改变线圈受力的方向;(4)产生感应电流的条件:闭合回路中的导体切割磁感线.2.如图所示的四个装置,关于它们的说法正确的是()A. 图a可用来演示电流的磁效应B. 图b可用来演示电磁感应现象C. 图c可用来演示磁场对电流的作用D. 图d可用来演示电磁铁的磁性强弱与电流大小的关系【答案】 C【解析】【解答】A、该图中没有电源,即电磁感应现象,此实验说明闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中就产生电流,是发电机的工作原理,A不符合题意;B、该图为奥斯特实验,说明通电导线周围存在着磁场,可用来演示电流的磁效应,B不符合题意;C、该图中有电源,即闭合开关后,磁场中的金属棒就会在磁场中运动,即说明通电直导线在磁场中受到力,C符合题意;D、该图说明电磁铁的磁性强弱与线圈的匝数的多少有关,D不符合题意;故答案为:C。

【分析】探究通电导体在磁场中受力的作用的装置中,有电源,磁体、导线等,当导线中电流相等时,可以探究电磁铁的磁性和线圈匝数的关系.3.电磁炮是一种先进的动能杀伤武器,它是利用磁场对通电导体作用的原理,对金属炮弹进行加速,具有速度快、命中率高等待点。

物理磁力考试题目及答案

物理磁力考试题目及答案

物理磁力考试题目及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 磁感应强度的单位是:A. 特斯拉B. 牛顿C. 安培D. 伏特答案:A2. 地球的磁场是由以下哪个原因产生的?A. 地球内部的电流B. 地球表面的岩石C. 地球的自转D. 地球的公转答案:A3. 磁极间的相互作用遵循以下哪个定律?A. 牛顿第三定律B. 库仑定律C. 万有引力定律D. 欧姆定律答案:A4. 磁通量的变化可以产生:A. 电场B. 磁场C. 重力场D. 温度场答案:B5. 以下哪个现象不是磁力作用的结果?A. 指南针指向北方B. 磁铁吸引铁钉C. 电流通过导线产生磁场D. 光的折射答案:D6. 磁力线的方向是:A. 从磁北极指向磁南极B. 从磁南极指向磁北极C. 从地球北极指向地球南极D. 从地球南极指向地球北极答案:A7. 磁感应强度的大小与以下哪个因素无关?A. 磁场的强度B. 磁体的形状C. 磁体的磁性D. 观察者的心情答案:D8. 磁铁的两极分别是:A. 南极和北极B. 正极和负极C. 东极和西极D. 上极和下极答案:A9. 磁悬浮列车的原理是利用:A. 磁极间的相互吸引B. 磁极间的相互排斥C. 重力D. 摩擦力答案:B10. 以下哪个不是磁性材料?A. 铁B. 钴C. 镍D. 铜答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. 磁感应强度的国际单位是______。

答案:特斯拉2. 地球磁场的北极实际上位于地球的______附近。

答案:南极3. 磁通量的变化率与感应电动势之间的关系遵循______定律。

答案:法拉第电磁感应4. 磁力线是闭合的,它们在磁体外部从______指向______。

答案:北极南极5. 两个磁极相互靠近时,如果同性则相互______,异性则相互______。

答案:排斥吸引6. 磁悬浮列车利用同名磁极相互______的原理实现悬浮。

答案:排斥7. 磁力线在磁体内部从______指向______。

答案:南极北极8. 磁力线越密集,表示该区域的磁感应强度______。

初三物理磁学试题及答案

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。

初中物理电与磁试题(有答案和解析).docx

初中物理电与磁试题(有答案和解析).docx

初中物理电与磁试题 ( 有答案和解析 )一、电与磁选择题1.如图为通电螺线管磁场强弱演示仪的示意图(导线电阻不计),由图可知:()A. 当开关 S 接 a 点时,仪表指针向右偏转B. 当开关 S 接 a 点接滑片P 向下移动时,仪表示数变小C. 保持滑片P 的位置不变,开关S 由 a 点换到 b 点,仪表示数变大D.若将电源正负极对调,仪表指针偏转方向不变【答案】 C【解析】【解答】解:A、由安培定则可知,通电螺线管的右端为N 极,根据同名磁极相互排斥可知,仪表指针向左偏转,故 A 错误;B、当开关S 接 a 点接滑片P 向下移动时,变阻器接入电路的电阻减小,电流增大,磁性增强,排斥力增大,指针偏转变大,仪表示数变大,故 B 错误;C、保持滑片P 的位置不变,开关S 由 a 点换到 b 点,线圈匝数增加,磁性增强,排斥力增大,指针偏转变大,仪表示数变大,故 C 正确;D、若将电源正负极对调,电流方向改变,磁场方向改变,仪表指针偏转方向改变,故D 错误.故选 C.【分析】( 1)由安培定则判断通电螺线管的南北极和磁极间的相互作用判断仪表指针向的偏转;、( 2)根据滑动变阻器的移动方向判断通电螺线管的磁性变化,判断仪表示数变化;( 3)通电螺线管磁性的强弱与电流的大小、线圈的匝数、有无铁芯;( 4)通电导体在磁场受力的方向与电流的方向、磁场方向有关.2.如图所示, GMR 是一个巨磁电阻,其特性是电阻在磁场中会急剧减小,且磁场越强电阻越小,闭合开关S2后,下列四种情况相比较,指示灯最亮的是()A. S1断开,滑片C. S1闭合,滑片P 在图示位置P 在滑动变阻器最右端B. S1闭合,滑片P 在图示位置D. S1闭合,滑片P 在滑动变阻器最左端【答案】D【解析】【解答】解:A、 S1断开时,电磁铁无磁性,由题意可知GMR 的电阻最大,由I= 可知,右侧电路中电流最小,由 P=I2R 可知,指示灯的实际功率最小,指示灯最暗,故 A 错误;BCD、闭合 S1时, GMR 所处的位置由无磁场变为有磁场,GMR 的阻值减小;当滑片P 在滑动变阻器最左端时,左侧电路的电阻最小,由I=可知,左侧电路中的电流最大,电磁铁磁性最强,则GMR 的电阻最小,右侧电路中电流最大,由P=I2 R 可知,指示灯的实际功率最大,指示灯最亮,故BC错误, D 正确.故选 D.【分析】闭合 S2时,指示灯与 GMR 串联,电压表测 GMR 两端的电压,闭合 S1时,电磁铁有磁性,根据 GMR 与磁性之间的关系判断其阻值的变化,根据欧姆定律可知电路中电流的变化,利用 P=I2R 可知指示灯功率的变化,进一步判断亮暗的变化.3.有一小磁针静止在通电螺线管上方,如图所示,则通电螺线管()A. 左侧为 N 极, a 端为正极B. 左侧为 S 极, a 端为正极C. 左侧为 N 极, b 端为正极D左.侧为 S 极, b 端为正极【答案】C【解析】【解答】解:由于小磁针静止时,其左端为S 极,右端为N 极,根据磁极间的作用规律可知,螺线管的右端为S极,左端为N 极。

物理磁学试题解析及答案

物理磁学试题解析及答案

物理磁学试题解析及答案一、选择题1. 磁铁的南极用符号表示为:A. NB. SC. OD. P答案:B2. 磁感应强度的单位是:A. 特斯拉B. 安培C. 库伦D. 伏特答案:A3. 地球的磁场是由:A. 地球内部的电流产生的B. 地球表面的岩石产生的C. 地球大气层产生的D. 太阳风产生的答案:A4. 磁通量Φ的计算公式是:A. Φ = B × A × cosθB. Φ = B × AC. Φ = A / BD. Φ = B / A答案:A5. 奥斯特实验证明了:A. 电能生磁B. 磁能生电C. 电能生热D. 磁能生光答案:A二、填空题1. 磁铁的两极分别是____和____。

答案:北极(N极)、南极(S极)2. 磁感应强度的国际单位制单位是____。

答案:特斯拉(T)3. 地球磁场的北极实际上位于地球的地理____。

答案:南极4. 磁通量是磁场线通过某个面积的量度,其单位是____。

答案:韦伯(Wb)5. 法拉第电磁感应定律表明,当磁通量发生变化时,会在导体中产生____。

答案:感应电动势三、简答题1. 简述磁铁的磁化过程。

答案:磁铁的磁化过程是指在外部磁场的作用下,磁铁内部的磁畴排列变得有序,从而显示出磁性的过程。

2. 什么是安培环路定理?答案:安培环路定理是电磁学中描述磁场与电流之间关系的一个基本定律,它指出通过任何闭合环路的总磁通量等于该环路所包围的电流的代数和乘以磁导率。

四、计算题1. 一个长为0.5m,宽为0.3m的矩形线圈,垂直于磁场放置,磁场强度为0.2T,求线圈的磁通量。

答案:Φ = B × A × cosθ = 0.2 × 0.5 × 0.3 × 1 = 0.03 Wb2. 一个导体线圈在磁场中以0.1m/s的速度移动,磁场强度为0.3T,线圈面积为0.04m²,求线圈中产生的感应电动势。

物理磁学试题及答案

物理磁学试题及答案

物理磁学试题及答案一、选择题(每题2分,共10分)1. 磁体的南极用符号表示为:A. NB. SC. OD. P答案:B2. 奥斯特实验证明了:A. 电流产生磁场B. 磁场产生电流C. 电流与磁场无关D. 磁场与电流无关答案:A3. 磁通量是指:A. 磁场中某点的磁感应强度B. 磁场中某点的磁力线数量C. 磁场中某点的磁力线密度D. 磁场中某点的磁力线方向答案:B4. 磁感应强度的单位是:A. 特斯拉B. 安培C. 伏特D. 欧姆答案:A5. 磁铁的磁性是由:A. 电子的自旋产生的B. 原子核的自旋产生的C. 电子的轨道运动产生的D. 原子核的轨道运动产生的答案:A二、填空题(每题2分,共10分)1. 当磁体的磁极相互靠近时,同名磁极______,异名磁极______。

答案:相互排斥;相互吸引2. 磁场中某点的磁感应强度的方向与该点的磁力线______。

答案:方向一致3. 电流通过导线时,导线周围会产生______。

答案:磁场4. 磁铁的磁性强弱通常用______来表示。

答案:磁感应强度5. 地球的磁场是由地球内部的______产生的。

答案:液态金属流动三、简答题(每题5分,共20分)1. 简述安培环路定理的内容及其应用。

答案:安培环路定理指出,穿过闭合环路的总磁通量等于环路内通过的总电流乘以真空中的磁导率。

该定理在计算磁场分布和设计电磁设备时具有重要应用。

2. 描述洛伦兹力的公式及其物理意义。

答案:洛伦兹力的公式为F=qvBsinθ,其中F是洛伦兹力,q是电荷量,v是电荷的运动速度,B是磁场强度,θ是速度方向与磁场方向的夹角。

洛伦兹力描述了带电粒子在磁场中运动时受到的力。

3. 什么是磁通量?磁通量的大小与哪些因素有关?答案:磁通量是穿过某一面积的磁力线的数量,其大小与磁场强度、面积以及磁场方向与面积法线的夹角有关。

4. 什么是磁化?磁化过程有哪些特点?答案:磁化是指使原本没有磁性的物体获得磁性的过程。

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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()32ijijijiijjijilBijiiijijSSrSrSHJSSDSghSrr









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PL=,总自旋角动量PS=,请根

据L-S耦合,证明朗德因子的表达式为gJ= 证明:如图,12.cos.cossls 其中2221(1)(1)(1)cos22(1)(1)LJSLJpppLLJJSSppLLJJ 2222(1)(1)(1)cos22(1)(1)SJLSJpppSSJJLLppSSJJ





所以(1)(1)(1)[1](1)2(1)JgSSJJLLJJJJ

所以(1)(1)(1)12(1)JSSJJLLgJJ 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:()()lBJMTngJBy,其中()JBy为布里渊函数、

lBgJyHmkT。求证:居里温度表达式为22(1)3JBngJJTck

证明:由lBgJyHmkT可得()lBkTMTygJ 由()()lBJMTngJBy可得当CTT时1()lBJMTngJyJ 所以CTT时,1clBlBkTJyngJygJJ

所以22(1)3JBngJJTck 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()()lBJMTngJBy,其中()JBy为布里渊函数、

()lBgJyHmHkT。求证:CT

证明:1()()3lBJlBJMTngJByngJyJ

1()3lBlBgJJngJHmHJkT 2(1)()(())3lBJJngMTHkT 所以2()1(1)()3lBHMTJJngkT

22(1)()3(1)()3lBlBJJHngkJJTngk 所以22(1)()()3(1)()3lBlBJJngMTkJJHTngk CT

证毕!其中2(1)()3lBJJCngk 2(1)()3lBJJngk

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。 (提示:平衡时0AMAMhH)

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