Слайд 25. Ферромагнетизм
6. Эффект Холла
![5. Ферромагнетизм 6. Эффект Холла](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/380086/slide-1.jpg)
Слайд 92. Магнитная восприимчивость и относительная магнитная проницаемость вещества
![2. Магнитная восприимчивость и относительная магнитная проницаемость вещества](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/380086/slide-8.jpg)
Слайд 18Рис. 13. Ферромагнетики (Fe, Co, Ni и др.) и парамагнетики (U, Pu,
![Рис. 13. Ферромагнетики (Fe, Co, Ni и др.) и парамагнетики (U, Pu,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/380086/slide-17.jpg)
FeS) втягиваются в область более сильного поля (Bi и др.), диамагнетики – выталкиваются из области сильного поля
Слайд 25Доменная структура ферромагнетика:
а – полностью намагниченный кристалл с большим внешним магнитным
![Доменная структура ферромагнетика: а – полностью намагниченный кристалл с большим внешним магнитным](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/380086/slide-24.jpg)
полем;
б, в – двудоменная и трехдоменная структуры, уменьшающие внешнее магнитное поле;
г – система с косоугольными доменами без выхода магнитного поля из кристалла
Слайд 29Куперовские пары электронов в сверхпроводнике образуются и конденсируются в сверхпроводящую жидкость при
![Куперовские пары электронов в сверхпроводнике образуются и конденсируются в сверхпроводящую жидкость при](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/380086/slide-28.jpg)
низких температурах – электронный бозе-конденсат(а);
в идеальный проводник после охлаждения магнитное поле не проникает (б);
проводник, ставший идеальным проводником при охлаждении во внешнем магнитном поле, сохраняет в себе магнитное поле после выключения внешнего магнитного поля (в); сверхпроводник, охлаждаемый в магнитном поле, после перехода в сверхпроводящее состояние выталкивает из своего объема внешнее магнитное поле – эффект Мейснера – Оксенфельда (г)
Слайд 314. Магнитный момент и момент количества движения электронов в атомах
![4. Магнитный момент и момент количества движения электронов в атомах](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/380086/slide-30.jpg)
Слайд 32Рис. 14. Соотношение между орбитальными механическим L и магнитным pm моментами электрона
![Рис. 14. Соотношение между орбитальными механическим L и магнитным pm моментами электрона](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/380086/slide-31.jpg)
Слайд 42Рис. 15. Кривая безгистерезисного намагничивания (0 – Bm) и петля гистерезиса поликристаллического
![Рис. 15. Кривая безгистерезисного намагничивания (0 – Bm) и петля гистерезиса поликристаллического](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/380086/slide-41.jpg)
железа (BmBc – BсBm – BmBc – BcBm): a – предельная петля гистерезиса; б – петля гистерезиса частного цикла