عزم مغناطيسي: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ChuispastonBot (نقاش | مساهمات)
ط روبوت إضافة: ro:Moment magnetic
CipherBot (نقاش | مساهمات)
ط تدقيق إملائي وتنسيق
سطر 1:
{{كهرومغنطيسية}}
 
[[ملف:Magnetic ring dipole field lines.svg|thumbnail|خطوط المجال المغناطيسي حول مغناطيس ثنائي الأقطاب (أحمر) ، وهو صغير في وسط الشكل ويُرى من الجانب .]]
 
[[ملف:AimantDroit.png|thumb|left|قضيب مغناطيس وتـرى توزيع خطوط المجال المغناطيسي بين قطبيه ،( يمكن إجراء هذه التجربة بنشارة [[الحديد]] على ورقة .]]
 
في [[الفيزياء]] و[[الفلك]] و[[الكيمياء]]، و[[الهندسة الكهربائية]]، (بالإنجليزية: magnetic moment) فإن مصطلح '''العزم المغناطيسي''' لنظام (مثل قضيب مغناطيسي أو ملف [[تيار كهربائي]] ، أو مغناطيسية الإلكترون أو [[النيوترون]] ، أو مغناطيسية جزئ كيميائي، أو مغناطيسية كوكب أو نجم ) عادة ما يشير إلى عزم ثنائي القطب المغناطيسي ، وهي مقياس لشدة المغناطيسية للنظام . ويؤثر العزم المغناطيسي على المواد المجاورة إذا كانت هي الأخرى مغناطيسية أو قابلة للتمغنط ، وأشهر تلك المواد [[الحديد ]] و [[الكوبلت ]] و [[النيكل]] .
 
إذا وضع جسم حديدي بجانب مغناطيس فإن يتأثر بالعزم المغناطيسي الخارج من المغناطيس ، ويقل التـاثير المغناطيسي كلما زادت المسافة عن المغناطيسي ، وتتناسب تناسبا عكسيا مع مربع المسافة من المصدر المغناطيسي.
 
يسمي ثنائي القطب
Dipolar ، ولا يوجد قطب مغناطيسي منفرا فأما أن يكون ثنائي أ أو رباعي quadrupolar أو متعدد الاقطاب multipole .
 
==تعريف==
سطر 20:
</math>
 
حيث j شدة التيار [[أمبير |بالأمبير]] و r نصف قطر الحلقة الكهربية [[متر|بالمتر]].
 
وفي حالة [[مغناطيس]] في شكل حدوة الحصان يعرف العزم المغناطيسي في الفتحة بين القطبين بأنه حاصل ضرب الفيض المغناطيسي <math>\Phi</math> في المسافة <math>d</math> بين القطبين.
سطر 27:
m=\Phi\;d
</math>
 
 
ويقاس العزم المغناطيسي في نظام وحدات SI-System ب
[[أمبير]]·[[متر]]<sup>2</sup>.
 
وإذا ضربنا تلك القيمة [[ نفاذية (مغنطيسية)|بالنفاذية المغناطيسية للفراغ ]] حصلنا على وحدة العزم المغناطيسي بوحدة [[تسلا ]] . [[متر]]<sup>3</sup>.
 
== أمثلة ==
 
=== حلقة يمر فيها تيار ===
 
السطر 50 ⟵ 48:
: <math>A</math> مساحة الحلقة ،
 
: <math>I</math> [[شدة التيار ]].
 
=== الملف الكهربائي === (أنظر الشكل أعلى الصفحة)
( أنظر الشكل أعلى الصفحة)
يزيد العزم المغناطيسي لملف بزيادة عدد الحلقات التي يمر فيا التيار الكهربي ، فإذا كان عدد اللفات
 
<math>n</math>,و شدة التيار <math>I</math>
و [[المساحة ]] <math>A</math> نحصل على :
 
:<math>
السطر 63 ⟵ 60:
</math>
 
وبمعرفة العزم المغناطيسي لثنائي مغناطيسي ( مغناطيس مثلا) يمكننا حساب تأثير مجال مغناطيسي خارجي عليه ويسمى ذلك التأثير [[عزم الدوران]] المغناطيسي
<math>\vec{M}</math>
alsوهو حاصل الضرب :
السطر 71 ⟵ 68:
</math>
 
حيث <math>\vec{B}</math> شدة المجال المغناطيسي .
 
بذلك يمكننا حساب [[عزم الدوران]] ل [[محرك كهربائي]] (أنظر [[تدفق مغناطيسي]]).
السطر 77 ⟵ 74:
== العزم المغناطيسي للجسيمات والنواة الذرية ==
 
تتميز [[جسيم أولي|الأجسام الأولية ]] و [[نواة الذرة|الأنوية الذرية ]] بأن لها عزم مغزلي <math>\vec{s}</math> [[سبين ]] Spin و لذلكولذلك يتفاعل كل منها ( مثل المغناطيس) في مجال مغناطيسي ، حيث يقترن به عزم مغناطيسي ويرمز له <math>\vec{\mu}</math>
 
ولكن العزم المغناطيسي لتلك الجسيمات لا يمكن حسابها بالميكانيكا الكلاسيكية وعادة تعين فيمها بالتجربة . فإذا افترضنا [[جسيم أولي]] ذو شحنة كهرية مقدارها <math>q</math> فتوجد علاقة بين العزم المغزلي و العزموالعزم المغناطيسي، كالآتي:
 
:<math>\vec{\mu} = \frac{q}{e} \cdot \frac{g \, \mu_\mathrm{B}}{\hbar} \vec{s}</math> .
 
ويسمي <math>\mu_B</math> ماجنتون بور Bohrsche Magneton و
, <math>g</math> der [[معامل لاندي ]]
و <math>\frac{q}{e}</math> شحنة الجسيم بوحدة الشحنة الأولية .
 
ولا نستخدم في المعادلة السابقة نظام وحدات SI ولكن وحدة [[جاوس]] وهي التي تستخدم في مجال [[الفيزياء الذرية ]] و فيزياء الجسيمات الأولية (أنظر [[وحدات كهرومغناطيسية]]) .
 
وبالنسبة إلى الأنوية [[ذرة|الذرية]] فإن معامل العزم المغزلي يكتب عادة كنسبة تسمي [[نسبة جيرومغناطيسية| النسبة الجيرومغناطيسية]] gyromagnetic ratio . وفي علم الفيزياء النووية فقد عُينت النسب الجيرومغناطيسية لجميع [[نوكليون| النوكليدات ]].
 
:<math>\gamma = \frac{g \, \mu_B}{\hbar}</math> .
 
==اقرأ أيضا ==
*[[مغناطيس]]
* [[عزم مغزلي]]
 
 
{{بذرة فيزياء}}
 
[[تصنيف:مغناطيسية]]
 
 
[[تصنيف:مغناطيسية]]