المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الفيزياء
عدد المواضيع في هذا القسم 11605 موضوعاً
الفيزياء الكلاسيكية
الفيزياء الحديثة
الفيزياء والعلوم الأخرى
مواضيع عامة في الفيزياء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الاسطرلاب
2025-01-12
ظهور التلسكوبات
2025-01-12
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
2025-01-12
نضج وحصاد وتخزين البسلة
2025-01-12
مقبرة (شيشنق الثالث)
2025-01-12
الفرعون شيشنق الرابع وآثاره
2025-01-12

هل الزواج قسمة ونصيب؟
14-1-2016
دورة الماء (Water cycle (Hydrological cycle
18-8-2021
النقل النهري
11-5-2016
التمثيلُ في الآية (39) من سورة النور
11-10-2014
الربح المحاسبي والربح الاقتصادي والفرق بينهما
14-11-2021
للتواضع آثار كبيرة
11-3-2022


القوة المؤثرة على بلورة في مجال مغناطيسي غير منتظم  
  
1015   01:11 صباحاً   التاريخ: 2023-09-19
المؤلف : أ.د. نعيمة عبد القادر أحمد / أ.د. محمد أمين سلمان
الكتاب أو المصدر : علم البلورات والاشعة السينية
الجزء والصفحة : ص69–73
القسم : علم الفيزياء / الفيزياء الحديثة / فيزياء الحالة الصلبة / مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة /

إذا وجدت بلورة في مجال مغناطيسي غير منتظم فإنها تكون تحت تأثير قوة تعتمد على الطبيعة المغناطيسية للبلورة وعلى شدة المجال المغناطيسي. وقد أمكن الاستفادة من هذه الظاهرة في تعيين مقدار وإشارة القابلية المغناطيسية للبلورات؛ ولكي نتناول هذه المسألة بالتفصيل علينا أن نحلل هذه القوة.

هب أن ثنائي قطب مغناطيسي شدته M قد وضع في مجال مغناطيسي غير منتظم ولتكن شدة أحد القطبين (m) وشدة الآخر (m-) وتفـصـل القطبين مسافة l. ومركبة المجال المغناطيسي (i) المؤثرة على القطب الموجب ستكون أكبر من المركبة (i) المؤثرة على القطب السالب بالمقدار:

حيث Hi هي شدة المجال المغناطيسي الناشئ عن مصادر خارج ثنائي القطب. أما مركبة القوة المؤثرة على ثنائي القطب فهي:

وتظل هذه العلاقة قائمة بغض النظر عما إذا كان ثنائي القطب من النوع الدائم (مغناطيس دائم) أو كان مستحثا من جانب المجال نفسه وإذا وضع حجم صغير v من مادة بارامغناطيسية أو ديامغناطيسية في مجال غير منتظم فإن القوة المؤثرة عليه ستكون:

افترض الآن – كحالة خاصة – أن البلورة وضعت في مجال بحيث يؤثر في اتجاه مواز لأحد الاتجاهات الرئيسية للقابلية ولكن Ox1. عندئذ يكون 0 = H2 = H3 ، أما مركبات القوة – طبقا للمعادلة (28-2) فتكون:

وتعني هذه المعادلة أن اتجاه القوة في هذه الحالة هو اتجاه أعظم تغير في H2. وتعتبر هذه النتيجة صحيحة أيضا في حالة الأجسام الأيزوتروبية.

فإن كانت ꭓ1 موجبة في الاتجاه (أي أن المادة بارامغناطيسية) فإن البلورة ستنجذب نحو أقوى جزء من المجال، أما إن كان Ox1 هو اتجاه ديامغناطيسي فإن البلورة ستميل إلى الحركة نحو أضعف جزء من المجال.

وتستعمل القوة الناشئة في المجال غير المنتظم – كما ذكرنا في البداية – لقياس القابلية ꭓ حيث يعلق قضيب رفيع من البلورة رأسيا بحيث يكون طرفه السفلي A بالقرب من منتصف المجـال بين القطبين المسطحين المغناطيس كهربائي، بينما يكون طرفه العلوى B خارج الفجوة التي بين الوجهين الشكل (2-7أ) وبالنظر إلى الشكل 
(7-2ب) نجد أن يكون موازيا للمجال المغناطيسي، أما المركبتان الأخريان 0 = H2 = H3 باتجاه Ox2، وتكون المشتقتان غير الصفريتين هما 

شكل (7-2)

رسم توضيحي لطريقة قياس القابلية المغناطيسية

 

وتكون مركبات القوة المؤثرة على كل عنصر حجم صغير dv من البلورة هي:

وتشير العلامة السالبة في العلاقة الأخيرة إلى أنه إذا كانت 11 موجبة (مادة بارامغناطيسية) فإن اتجاه مركبة القوة هذه تكون إلى أسفل، ولكي نعين مقدار 11 فإننا نعادل F2، وذلك بتعليق العينة في كفة ميزان ونضع في الكفة الأخرى الأثقال المناسبة التي تتزن مع F2.




هو مجموعة نظريات فيزيائية ظهرت في القرن العشرين، الهدف منها تفسير عدة ظواهر تختص بالجسيمات والذرة ، وقد قامت هذه النظريات بدمج الخاصية الموجية بالخاصية الجسيمية، مكونة ما يعرف بازدواجية الموجة والجسيم. ونظرا لأهميّة الكم في بناء ميكانيكا الكم ، يعود سبب تسميتها ، وهو ما يعرف بأنه مصطلح فيزيائي ، استخدم لوصف الكمية الأصغر من الطاقة التي يمكن أن يتم تبادلها فيما بين الجسيمات.



جاءت تسمية كلمة ليزر LASER من الأحرف الأولى لفكرة عمل الليزر والمتمثلة في الجملة التالية: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation وتعني تضخيم الضوء Light Amplification بواسطة الانبعاث المحفز Stimulated Emission للإشعاع الكهرومغناطيسي.Radiation وقد تنبأ بوجود الليزر العالم البرت انشتاين في 1917 حيث وضع الأساس النظري لعملية الانبعاث المحفز .stimulated emission



الفيزياء النووية هي أحد أقسام علم الفيزياء الذي يهتم بدراسة نواة الذرة التي تحوي البروتونات والنيوترونات والترابط فيما بينهما, بالإضافة إلى تفسير وتصنيف خصائص النواة.يظن الكثير أن الفيزياء النووية ظهرت مع بداية الفيزياء الحديثة ولكن في الحقيقة أنها ظهرت منذ اكتشاف الذرة و لكنها بدأت تتضح أكثر مع بداية ظهور عصر الفيزياء الحديثة. أصبحت الفيزياء النووية في هذه الأيام ضرورة من ضروريات العالم المتطور.