浅析物质在磁场中的受力

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1、第27卷第2期摇摇大学化学Vol.27No.2摇摇2012年4月UNIVERSITYCHEMISTRYApr.2012*浅析物质在磁场中的受力**袁汝明摇傅钢摇韩国彬(厦门大学化学化工学院摇福建厦门361005)摇摇摘要摇结合电磁学的基本原理,对古埃法测定物质磁化率实验中的受力情况进行了分析,并分析了误差的主要来源和消除方法。简要介绍了法拉第法测量磁化率的工作原理。摇摇关键词摇古埃法摇磁化率摇安培力摇摇物理化学实验是大学本科阶段最后一门基础实验课程,它不仅涉及到无机、有机、分析化学里的一些基础知识,而

2、且力学、光学、电磁学等基础物理知识更是贯穿始终。但现有物理化学实验书中,在原理部分却经常忽略了对相关物理背景的介绍。在教学过程中经常发现,尽管很多学生可以顺利地完成实验,但并不清楚所测物理量与化学性质之间的内在关系。据此,我们认为物理化学实验讲解要做到“化冶、“物冶并举,既要有化学内容,又要有物理知识。本文拟以古埃法测定物质(本科实验中通常测定的是配合物)磁化率实验为例,结合电磁学基本原理和受力分析,培养学生对知识的综合运用能力。1摇磁性的本质摇摇磁性是物质的一种普遍性质,大到宇宙繁星(如地球),小到

3、微观粒子(如质子、电子),几乎都会呈现出磁性。为什么物质具有磁性呢?早在19世纪,法国科学家安培就提出了著名的分子电流假说,即在物质内部存在着一种环形电流———分子电流,分子电流使每个物质微粒都成为微小的磁体,因此具有一定的磁矩。当没有外磁场作用时,由于分子的热运动,分子电流的取向是随机分布的,这时磁矩互相抵消,对外不显磁性(图1(a));而当有外磁场作用时,由分子电流产生的小磁矩会沿外磁场的方向定向排列(图1(b)),故对外显磁性。当外磁场撤销时,小磁矩的取向不能迅速恢复到无序状态,则称为剩磁现象,

4、具有这种特性的物质称为铁磁性物质。图1摇分子电流产生的磁场方向图示摇摇近代原子结构理论证实了安培的设想,即物质中确实有电流存在。现在我们知道,物质是由原子构成的,而原子是由带正电的原子核和带负电的电子组成。核外电子在库仑引力作用下绕核高速旋转以及电子本身的自旋都会形成环形电流,并产生磁矩;而分子的磁矩可视为其所包含的原子中所有电子轨道磁矩和自旋磁矩的矢量和。对于不具有未成对电子的分子,其电子轨道磁矩的矢量和与自旋磁矩的矢量和均为0;而当分子具有自旋未成对电子时,则具有净磁矩。在外磁场作用下,具有自旋未

5、成对电*基金资助:国家基础科学人才培养基金项目(No.J1030415)**通讯联系人,E鄄mail:yuanrm@163.com摇第2期袁汝明等:浅析物质在磁场中的受力11子的物质磁矩最有利的取向是接近外磁场的方向,表现出顺磁性(图1(b))。在磁场中,轨道或自旋磁矩(滋)和外磁场方向并不是完全平行的,其间有一定的夹角(兹),这时环电流的平面会绕外磁场方向发生一个附加的转动(即拉莫进动),其方向与d滋方向相同。这种附加的转动同样可以等效为一个环形电流,并产生一个和外磁场相反的磁矩(图2)。事实上,电

6、子在磁场中的运动可类比于陀螺运动:轨道或自旋运动相当于陀螺沿转轴的运动,而拉莫进动相当于陀螺转轴沿地面法线的运动。值得一提的是,所有的物质均会由于拉莫进动而具有逆磁性;而具有未成对电子的物质之所以表现出顺磁性是由于顺[1鄄2]磁作用产生的附加磁场远大于逆磁作用。图2摇电子在磁场中拉莫进动图示2摇配合物在磁场中的受力分析[1,3鄄4]摇摇在通常采用的物理化学实验参考书中,顺磁性物质在古埃磁天平中会发生增重,而逆磁性物质在古埃磁天平中会发生减重,其内在原因到底是什么?事实上,利用基本的电磁学原理即可解释这

7、一问题。图3(a)示意了古埃法测定磁化率的实验装置。如图3所示,对于顺磁性物质,可产生与外磁场同向的附加磁场H忆。这时,分子电流的方向可利用右手螺旋定则来判断:右手握住,大拇指指向磁场方向,其余4个手指弯曲方向为线圈中的电流方向。事实上,分子中的环形电流可等效为一个环形线圈。我们知道,当通电线圈放在磁场中,会受到安培力的作用,其方向可用左手定则判断:伸开左手,使大拇指与其余4个手指垂直,磁力线垂直穿入手心,伸开的4个手指指向电流的方向,这时大拇指所指的方向,即为安培力的方向。如果将线圈放在均匀的磁场中

8、,则各个方向所受的力相互抵消,线圈整体不受力;而如果将线圈置入非均匀的磁场中,其所受的力则与电流的强度及磁场的分布(梯度)有关。古埃法和后面介绍的法拉第法测量物质的磁化率都是利用了这一原理。摇摇图3(b)示意了通过样品管且垂直于纸面的磁场剖面图。由于样品管放置在两磁极的中间,故分子电流所受安培力的水平分量(包括前后左右)可以抵消。实验要求样品管的底部置于磁场中心区域(霍尔探头之上),此处磁场强度较大,越往上磁场强度会逐渐减小,因此在垂直方向上受到的安培力

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