Коэрцитивная сила (коэрцитивное поле) (от лат. coercitio - удерживание) - характеристика ферромагн. материалов
(ФМ), показывающая, в какой степени затруднены в них процессы намагничивания (перемагничивания). При графич. изображении зависимости намагниченностиМ от циклически изменяющейся в пределахНт напряжённости магн. поля получается петля гистерезиса (рис. к ст. Гистерезис
магнитный). После снижения магн. поля от Нт до нуля в ФМ сохраняется остаточная намагниченность Мr. Намагниченность становится равной нулю только после приложения магн. поля
Нс, противоположного по знаку предшествующему намагничивающему
полю. Величина Нc и является К. с. данного гистерезисного
цикла.
Если Нт недостаточно
велико, получаются частные циклы гистерезиса. Значение К. с. в этом случае зависит
от величины Нт. Наиб. значение Нс, соответствующее
предельной петле гистерезиса (размагничиванию из состояния техн. насыщения),
является К. с. данного материала.
Коэрцитивная сила различных ФМ изменяется
в очень широких пределах: от 10-3 до 105 Э (1 Э80
А/м). Её значение существенно для классификации магнитных материалов на
магнитно-мягкие (Hс<1 - 15 Э) и магнитно-твёрдые (Hc>15-100
Э).
Коэрцитивная сила определяется механизмом
процесса перемагни-чивания, значением таких фундам. характеристик, как энергия
магнитной анизотропии, магнитострикция, намагниченность насыщения. В
одном и том же материале К. с. может быть весьма различной в зависимости от
его кристаллич. структуры, температуры, распределения внутр. напряжений. Предельное
для данного материала значение К. с. равно его полю анизотропии и может быть
реализовано в однодоменных частицах. Их перемагничивание состоит в необратимом
вращении вектора спонтанной намагниченности Мs. Состояния
с однодоменной структурой присущи нек-рым магнитно-твёрдым материалам.
Высокие значения коэрцитивной силы возможны и в очень совершенных многодоменных кристаллах. Их высокая К. с. обусловлена
тем, что после намагничивания до насыщения в них затруднены процессы образования
и роста областей с обратной намагниченностью (зародышей перемагничивания). Такой
механизм К. с. реализуется в нек-рых магнитно-твёрдых материалах на основе редкоземельных
интерметаллических соединений.
В большинстве ФМ коэрцитивной силы определяется критич. полем необратимого смещения доменных стенок. Смещению
препятствуют разл. неоднородности: градиенты внутр. механич. напряжений, инородные
включения, структурные дефекты и т. д. Поэтому для реализации низких значений
К. с. в магнитно-мягких материалах эти материалы должны обладать предельно однородной
структурой.
Как структурно-чувствительная
характеристика коэрцитивная сила используется для неразрушающего контроля качества термич.
обработки мн. изделий из ферромагн. сталей и сплавов.
Литература по коэрцитивной силе
Пейн Т., Магнитные свойства мелких частиц, в сб.: Магнитные свойства металлов и сплавов, пер. с англ., М., 1961;
Вонсовский С. В., Магнетизм, М., 1971;
Несбитт Е., Верник Дж.. Постоянные магниты на основе редкоземельных элементов, пер. с англ., М., 1977.
Знаете ли Вы, что cогласно релятивистской мифологии "гравитационное линзирование - это физическое явление, связанное с отклонением лучей света в поле тяжести. Гравитационные линзы обясняют образование кратных изображений одного и того же астрономического объекта (квазаров, галактик), когда на луч зрения от источника к наблюдателю попадает другая галактика или скопление галактик (собственно линза). В некоторых изображениях происходит усиление яркости оригинального источника." (Релятивисты приводят примеры искажения изображений галактик в качестве подтверждения ОТО - воздействия гравитации на свет) При этом они забывают, что поле действия эффекта ОТО - это малые углы вблизи поверхности звезд, где на самом деле этот эффект не наблюдается (затменные двойные). Разница в шкалах явлений реального искажения изображений галактик и мифического отклонения вблизи звезд - 1011 раз. Приведу аналогию. Можно говорить о воздействии поверхностного натяжения на форму капель, но нельзя серьезно говорить о силе поверхностного натяжения, как о причине океанских приливов. Эфирная физика находит ответ на наблюдаемое явление искажения изображений галактик. Это результат нагрева эфира вблизи галактик, изменения его плотности и, следовательно, изменения скорости света на галактических расстояниях вследствие преломления света в эфире различной плотности. Подтверждением термической природы искажения изображений галактик является прямая связь этого искажения с радиоизлучением пространства, то есть эфира в этом месте, смещение спектра CMB (космическое микроволновое излучение) в данном направлении в высокочастотную область. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.