Читаем Завтрак с Эйнштейном. Экзотическая физика повседневных предметов полностью

Явление, которое создает магнитный минерал в конечном счете то же, что делает атом магнитным: комбинация принципа запрета Паули и отталкивающие силы, известные под названием (несколько вводящим в заблуждение) «обменное взаимодействие». Структура кристалла определяется совместным разделением электронов, что устанавливает расстояние между атомами и их трехмерное расположение. Такая кристаллическая структура затем определяет энергетические полосы и энергетические провалы для электронов в материале, как мы видели в главе 8, что в, свою очередь, определяет многие из их электрических свойств[222].

Когда мы говорили о молекулах и твердых предметах в предыдущих главах, мы в основном игнорировали эффект спина (кроме как в эффекте заполнения состояний по принципу запрета Паули) и взаимодействия между электронами, но точно так же, как это происходит на атомном уровне, они играют ключевую роль в магнетизме на уровне макроскопических материалов. Вычисления становятся гораздо более сложными, но взаимное отталкивание между электронами все еще увеличивает энергию состояний, где электроны находятся ближе друг к другу. Это отталкивание склонно быть меньше для антисимметричных пространственных состояний, и когда электроны находятся в антисимметричных пространственных состояниях, их спины согласуются по ориентации.

Для правильной комбинации материалов атомы железа в минерале, в конце концов оказываются разделенными между собой как раз правильным расстоянием, так что их общая энергия ниже, когда электроны в кристалле попадают в антисимметричную пространственную волновую функцию. Это означает, что спин волновой функции должен быть симметричным со спинами, направленными в одном и том же направлении, и складывались вместе, чтобы сделать более сильный составной магнит.

Правильное расстояние между магнитными атомами зависит от тонких деталей химии и кристаллической структуры, вот почему магнитные материалы так редки. Даже сплавы, сделанные полностью из магнитных элементов, могут быть немагнитными за счет изменения смеси атомов. Нержавеющая сталь как сплав, состоящий в основном из железа и примерно 15 процентов хрома, по своей природе будет магнитным. С другой стороны, другой сплав, где содержание хрома слегка увеличено и добавлено немного никеля (около 8 процентов), будет немагнитным.

Такое магнитное поведение также очень хрупко – энергетические сдвиги, участвующие в процессе, в общем очень малы и зависят, опять-таки от тонких деталей кристаллической структуры. Некоторые немагнитные сплавы даже могут быть сделаны магнитными только за счет механических манипуляций: сплав нержавеющей стали, обычно использующийся для кухонных приборов, технически немагнитный, но процесс, с помощью которого из него формируются полоски, деформирует кристаллическую структуру до некоторой степени, и именно поэтому мы можем использовать магниты, чтобы прикреплять карандашные рисунки к нашим «немагнитным» холодильникам из нержавеющей стали.

Когда все эти различные факторы действуют вместе в правильном направлении, электроны в конкретной области будут стремиться согласовать свои спины со спинами их ближайших соседей, создавая маленький «магнитный домен» в куске кристалла, действующий как микроскопический магнит. Однако даже этого недостаточно, чтобы сделать постоянный магнит.

Встречающиеся в природе куски металла состоят из огромного количества маленьких кристаллов со слегка отличающейся ориентацией, каждый из них формирует домен с северным полюсом, направленном в случайном направлении.

Если магнитный материал, состоящий из множества маленьких доменов, указывающих в разных направлениях, поместить в сильное магнитное поле, скажем, рядом с магнитом, то каждый из этих доменов может понизить свою энергию, сдвинув свои электроны, чтобы согласовать направления с полем. Это создает большое количество доменов с северными полюсами, направленными на северный полюс магнита, и это отвечает за силу притяжения между магнитом и куском металла. Это одинаковое направление доменов лишь временное: когда магнитное поле убирают, отдельные домены возвращаются в свое исходное состояние со случайной направленностью полюсов.

Создание постоянного магнита требует перераспределения этих доменов для сохранения более длительного магнитного эффекта. Это может быть сделано механически. Если вы терпеливы, то сможете превратить тонкий лист стали в слабый постоянный магнит, натирая его другим магнитом или за счет того, что материал нагревается до высокой температуры и затем остывает в присутствии сильного магнитного поля[223]. Результатом этого будет материал, где электроны во всех отдельных доменах имеют свои спины (более или менее) направленные в одном и том же направлении, складываясь для создания более сильного магнита.

Однажды созданный постоянный магнит, как предполагает его название, будет стремиться сохранять это расположение, даже если кристаллическая структура отдельного домена может быть склонна к другому расположению.

Перейти на страницу:

Все книги серии Физика – это интересно!

Нет соединения с сервером, попробуйте зайти чуть позже