El momento magnético - las propiedades fundamentales de las partículas elementales

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momento magnético del átomo - la cantidad vector físico básico caracterización de las propiedades magnéticas de cualquier sustancia.Fuente del magnetismo, de acuerdo con la teoría electromagnética clásica son microcorrientes que surgen del movimiento del electrón en su órbita.El momento magnético - es una característica indispensable de todos, sin excepción, las partículas elementales, núcleos, conchas nucleares y electrones de las moléculas.

Magnetismo, que es común a todas las partículas elementales, de acuerdo con la mecánica cuántica, debido a la presencia en ellas de una llamada espín momento mecánica (propio impulso naturaleza mecánica cuántica).Las propiedades magnéticas de los núcleos atómicos se componen de impulsos de componentes de espín del núcleo - protones y neutrones.Cáscara Electrónico (intra-órbita) también tienen un momento magnético, que es la suma de los momentos magnéticos de los electrones son en él.

En otras palabras, los momentos magnéticos de las partículas elementales y orbitales atómicos debido al efecto de la mecánica cuántica intra-atómica conocida como el impulso de giro.Este efecto es similar al momento angular de rotación alrededor de su eje central.Girar el impulso se mide en la constante de Planck - las constantes fundamentales de la teoría cuántica.

Todos los neutrones, electrones y protones, de las cuales, de hecho, es el átomo, según Planck, con un giro de ½.En la estructura del átomo, los electrones que giran alrededor del núcleo, además de el impulso de giro son también el momento angular orbital.El núcleo, sin embargo, y toma una posición estática, también tiene momento angular, lo que crea el efecto de la espín nuclear.

campo magnético, que genera un momento magnético atómico está determinada por diversas formas de momento angular.La contribución más significativa a la creación de un campo magnético hace que sea un efecto de giro.De acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, según la cual dos electrones idénticos no pueden quedarse al mismo tiempo en el mismo estado cuántico, electrones ligados se funden con sus impulsos de giro convertido vista diametralmente opuesto.En este caso, el momento magnético del electrón se reduce, lo que reduce las propiedades magnéticas de toda la estructura.En algunas células que tienen un número par de electrones, este punto se reduce a cero, y la sustancia ya no tienen propiedades magnéticas.Por lo tanto, el momento magnético de las partículas elementales individuales tiene una influencia directa en la calidad magnética de todos los sistemas atómica nuclear.

elementos ferromagnéticos con un número impar de electrones siempre tendrá un magnetismo distinto de cero debido a la electrón desapareado.En tales elementos de solapamiento orbital adyacente y todos los momentos de espín de electrones desapareados toman la misma orientación en el espacio, lo que conduce a la consecución de la estado de menor energía.Este proceso se llama interacción de intercambio.

Con esta alineación de los momentos magnéticos de los átomos ferromagnéticos de un campo magnético.A los elementos paramagnéticos compuestas de átomos con momentos magnéticos desorientados, no tienen campo magnético intrínseco.Pero si afectan a la fuente externa de magnetismo, los momentos magnéticos de los átomos se alinean, y estos elementos también adquieren propiedades magnéticas.