Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМК ДГМ(спец).doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.05.2015
Размер:
103.94 Кб
Скачать

5. Литература

Основная

  1. Типлер П.А., ЛЛуэллин Р.А. Современная физика./Перевод с англ. под ред.д.ф.-м.н. Лейкина Е.М./ М.: Мир, 2007.

  2. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. М.: Академия, 2005.

  3. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978.

  4. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела (т.2). М.: Мир,1979.

  5. Тинкхам М. Введение в сверхпроводимость. М.: Атомиздат, 1980.

Дополнительная

  1. Вертхейм Г. Эффект Мессбауэра. М.: Мир, 1966.

  2. Туров Е.А., Петров М.П. Ядерный магнитный резонанс в ферро- и антиферромагнетиках. М.: Наука, 1969.

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Вопросы для самоподготовки

  1. Как в реальных веществах раздельно возбудить магнитным полем систему магнитных моментов атомных ядер и систему магнитных моментов электронных оболочек?

  2. Объясните, что такое спин-решеточная релаксация и как это явление влияет на поведение намагниченности системы атомных ядер. Какие механизмы спиновой релаксации Вам известны?

  3. Объясните происхождение химического сдвига резонансной частоты ЯМР и сдвига Найта. Для какаких веществ характерны эти особенности? Какую важную физическую характеристику металлов можно определить по величине сдвига Найта?

  4. Какие важные магнитные характеристики антиферромагнетиков можно определить по частоте антиферромагнитного резонанса? Что такое лево- и правополяризованные колебания намагниченности в магнитном поле?

  5. Почему в экспериментах по ферромагнитному резонансу резонансная частота изменяется для образцов одного состава, но различной формы?

  6. Какое явление называется естественным ферромагнитным резонансом? Какое явление в высокоанизотропных ферромагнетиках можно исследовать с помощью возбуждения в них ферромагнитного резонанса?

  7. Метод ферромагнитного резонанса является одним из наиболее точных методов определения индукции магнитного поля. Объясните почему это так.

  8. В чем состоят особенности проявления электронного парамагнитного резонанса в переходных металлах и их сплавах?

  9. Какие характеристики взаимодействия между электронной и ядерной магнитными подсистемами в атомах металлов позволяют определить эксперименты по эффекту Мессбауэра?

  10. Спинволновой резонанс в тонких ферромагнитных пленках. Условие возникновения СВР. Обменные моды.

7. Требования к рейтинг-контролю

По завершении курса «Дополнительные главы магнетизма» проводится экзамен. Необходимое число баллов студенты набирают по результатам выступления с сообщением по выбранной теме и посещения занятий.

8. Вопросы для подготовки к экзамену

  1. Ядерные методы исследования магнитоупорядоченных веществ. Нейтронография: ядерное и магнитное рассеяние нейтронов.

  2. Ядерные методы исследования магнитоупорядоченных веществ. Ядерный магнитный резонанс. Ядерный гамма резонанс.

  3. Эффект Мёссбауэра и его практическое применение.

  4. Резонанс и релаксация доменных границ. Силы вязкого трения в магнетиках при смещении доменных границ.

  5. Электронный парамагнитный резонанс. Практическое применение метода ЭПР для исследования твёрдых тел.

  6. Ферромагнитный резонанс. Влияние формы ферромагнитного образца на резонансную частоту. Особенности ферромагнитного резонанса в высокоанизотропных магнетиках.

  7. Ядерный магнитный резонанс. Уравнения Блоха для намагниченности системы атомных ядер.

  8. Спин–решеточные взаимодействия и процесс спиновой релаксации. Частота собственной прецессии системы ядерных спинов в магнитном поле.

  9. Антиферромагнитный резонанс. Уравнение Блоха. Собственная частота антиферромагнитного резонанса.

  10. Ферромагнитный резонанс. Право–левополяризованные колебания намагниченности в ферромагнетиках. Собственная частота Ферромагнитного резонанса для право - Левополяризованные колебаний.

  11. Спинволновой резонанс в тонких ферромагнитных пленках. Условие возникновения СВР. Обменные моды.

  12. Когерентное усиление спиновых волн потоком заряженных частиц. Условие Черенковского возбуждения спиновых волн. Ядерное и фотонное спиновое эхо, и его практическое применение.

8