Смотри рисунок 1.
Примечание автора: Рисунки не отражают строение атома какого-либо вещества.
Что же произойдет, если мы будем воздействовать на ферромагнетик постоянным магнитным полем?
Поместим вышеуказанный атом в постоянное магнитное поле. Орбита изображена пунктиром.
Смотри на рисунок 2.
Сильное внешнее магнитное поле «подчинит» себе более слабое магнитное поле электрона. Вектор внешнего магнитного поля и вектор поля электрона станут близкими по направлению. Изменение направления вектора магнитного поля электрона заставят орбиту его поменять свою ориентацию.
Магнитные поля внешние и магнитное поле электрона объединятся.
Для наглядности изменения положения орбиты, на ней обозначена точка А. Поменяем местами полюса внешнего постоянного магнита. Что произойдет?
Теперь вектор магнитного поля электрона будет направлен навстречу внешнему магнитному полю. Подчиняясь более сильному магнитному потоку, вектор поля электрона начнет встраиваться в новое направление магнитного потока. Начинается перемагничивание ферромагнетика. В какой-то момент ферромагнетик потеряет внешние магнитные свойства. То есть, он размагнитится. Орбита электрона вернется в прежнее положение. (Изображена пунктиром). При дальнейшем воздействии внешнего магнитного поля, она продолжит разворот до тех пор, пока их вектора станут близкими по направлению и магнитные поля объединятся. Смотри рисунок 3.
Точка А, проделав почти полуокружность по часовой стрелке, заняла новую позицию. Вектор намагниченности ферромагнетика изменил свое направление почти на 180 градусов. То есть ферромагнетик перемагнитился. Пройдена часть петли гистерезиса. Поменяв еще раз полюса постоянного магнита, тем самым перемагнитим ферромагнетик еще раз. Петля гистерезиса замкнется.
К чему это все? К тому, что основным источником магнетизма является магнитный поток электрона.
Мы проследили работу магнитного поля одного электрона с внешним магнитным полем. Будто бы логично, но сохранятся ли вышеуказанные процессы тогда, когда электронов много?
Рассмотрим атом ферромагнетика. Орбиты расположены по всей сфере ядра. Магнитные поля, образованные движением электронов по орбитам, взаимодействует между собой, создавая внутреннее замкнутое поле атома. Атом не образует внешнего магнитного поля.
Смотри рисунок 4.
Поместим указанный атом в постоянное магнитное поле. Вектора магнитных полей электронов подчинятся более сильному внешнему магнитному полю. В зависимости от направлений этих векторов, орбиты электронов разобьются на две группы, которые на схеме, для наглядности, имеют разные цвета. Вектора магнитных потоков электронов примут направление близкое к направлению вектора внешнего поля. Магнитные потоки объединятся. Смотри рисунок 5.
Поменяем местами полюса постоянного магнита. Рисунок 6.
Теперь все магнитные вектора электронов направлены в противоположную сторону, навстречу потоку постоянного магнита. Под действием этого поля орбиты сначала вернутся в положение, показанному на рисунке 4, затем их разворот продолжится до положения указанному на рисунке 6.
Произошло перемагничивания ферромагнетика. Магнитные потоки электронов объединились, и поменяли направление своих векторов почти на 180 градусов.
Если мы еще раз поменяем местами полюса постоянного магнита, то орбиты вернутся в положение указанному на рисунке 4, затем в положение указанному на рисунке 6.
Петля гистерезиса замкнется.
Что произойдет, если мы уберем постоянный магнит? Вернутся ли орбиты на прежние места? Вернуться они не смогут, так как вновь образованное магнитное поле электронов, их удержит на тех местах, где они находились на момент снятия внешнего магнитного поля.
Читать дальше