مبسّط

قانون كوريقانون

في عام 1895، اكتشف بيير كوري، أثناء تسخين الأكسجين والبلاديوم والأملاح المغناطيسية المسايرة، قانونًا: كلما كان سخونة العينة، أضعف استجابتها للحقل المغناطيسي. السبب هو الصراع بين الحقل الخارجي الذي يحاول توجيه العزوم المغناطيسية الذرية، والحركة الحرارية التي تعمل على إفساد انتظامها. عند درجات الحرارة المنخفضة، 'يتغلب' الحقل على الفوضى الحرارية، لكن مع التسخين ينتصر الاضطراب، وتقل المغنطة. رياضيًا، العلاقة بسيطة: χ = C/T.

كيف يعمل

طالما العينة باردة، تصطف معظم العزوم المغناطيسية الذرية بتناغم مع الحقل، مولدة مغنطة محسوسة. مع ارتفاع درجة الحرارة، تزداد الاهتزازات الحرارية تشويشًا لهذا النظام، وتقل المغنطة. يُستغل هذا التأثير في مقاييس الحرارة المغناطيسية لدرجات الحرارة القريبة من الصفر المطلق، ويُؤخذ بالحسبان عند تصميم أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، حيث يمكن أن يؤدي تسخين الأجزاء إلى إضعاف الحقل المغناطيسي.

💡 لو عمل قانون كوري حتى الصفر المطلق، لاتجهت القابلية المغناطيسية إلى اللانهاية — أي أن حقلًا صغيرًا جدًا سيسبب مغنطة لانهائية. في الواقع، عند درجات حرارة شديدة الانخفاض، تتدخل التأثيرات الكمومية والتفاعل بين العزوم الذرية، منتقلة بالتدريج إلى قانون كوري-فايس.
\chi = \frac{C}{T}
χ هي القابلية المغناطيسية، C هو ثابت كوري (يعتمد على المادة)، T هي درجة الحرارة المطلقة بالكلفن.
الروابط في شبكة المعرفة 1
مفاهيم ذات صلة
النقطة الحرجة
قوانين ذات صلة
توزيع بولتزمان

مقالات ذات صلة