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亞地下金屬探測器共振

文章來源:北京圣火大地科技www.dhflcsox.cn

向同性的金屬探測器物質在交變電《作用下的電磁性質 第十三章金屬探測儀的磁化強度的一致進動和金屬探測器共振 第十四章金屬探測儀的磁化強度的非一致進動 第十五章亞金屬探測器共振和反金屬探測器共振 第十六章微濁鐵氧體器件原理
研究不僅有重要的理論意義,而且對于材料的改進和應用也是不 可缺少的.
早在公元前四世紀,人們就發現了天然的磁石(磁鐵礦 我國古代人民最早用磁石和鋼針制成了指南針,并將它用 于軍事和航海.但作為近代物質磁性研究的先驅者,當推居里 (Curie, 1894)⑴的工作,他不僅發現了居里點,還確立了順磁金屬探測儀的磁化 率與溫度成反比的實驗規律(居里定律).
二十世紀初,朗之萬(Langevin, l905)u]將經典統計力學應用 到具有一定大小的原子磁矩系統上,推導出了居里定律.接著,外 斯(Wdss,1907)[3】假設了金屬探測器性物質中存在分子場,這種分子場 趨使原子磁矩有序排列,形成自發金屬探測儀的磁化,從而推導出地下金屬探測器性物質滿 足的居里-外斯定律.朗之萬和外斯的理論出色地從唯象的角度 說明了金屬探測器性和順磁性.
然而,上述理論也存在兩-個根本性的困難.首先,原子具有一 定大小磁矩的假設,這是經典物理所無法解釋的.由于磁場只能 改變電子的運動方向,而不能改變運動的能量,但經典統計物理指 出,粒子是按能量呈指數分布的,因而在熱平衡時根本不應當顯示 出磁性,其次,經典理論也不能說明分子場的起因.按照居里點 計算的分子場要比磁偶極相互作用大三個數量級.這些困難只有 在量子力學建立以后才可能得到解決.
根據量子力學可知,電子具有量子化的軌道運動和自旋運動, 那呰未成對的核外電子彤成了原子的固有磁矩.在原子相互結合 時,由于外層的S P電子總是趨向于成對的,因此主宰物質磁性的 主要是處于原子內層的未滿d殼層或/殼層電子.這就是為什么金屬探測儀性物質總是與過渡族和稀土族離子聯系在一起的原因4海脫勒(Heitlu)和倫敦〔London 1927)^在用置子力學研究 氦原子和氫分子的結合能時發現,當電子波函數交疊時,由于泡利 不相容原理和電子交換不變性,會出現一項新的靜電作用項,這一 能量附加項導致了電子自旋在相對取向不同時能置會有所差別, 正是這種差別,導致了電子目旋取向的有序,這一附加能暈被稱為交換作用能.

 
 

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