A NIKKEL ÉS AZ ACZÉL PERMANENS MÁGNESSÉGÉRŐL. Dr. Abt Antal egyetemi tanártól. I.

Hasonló dokumentumok
Néhány aczélfajta Összehasonlítása egymással, a nikkellel és a moraviczai magnetittel remanens mágnességükre nézve.

A MOKAVICZAI MAGNETIT ÉS AZ ACZÉL MÁGNESES TULAJDONSÁGAI. (Három 5, 6, 7 táblával.) Dr. Abt Antal egyetemi tanártól.

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEDM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTÜDOMÁNYI SZAKOSZ TÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZEKÜ ELŐADÁSAIRÓL. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK.

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Elektrotechnika. Ballagi Áron

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

Az elektromágneses tér energiája

Mágneses mező jellemzése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

Mágneses alapjelenségek

Feladatok a szinusz- és koszinusztétel témaköréhez 11. osztály, középszint

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Egyszerű villanymotorok készítése

Mágneses szuszceptibilitás mérése

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Méréselmélet és mérőrendszerek

Egyszerű számítási módszer bolygók és kisbolygók oályáj ának meghatározására

Szabályozó áramlásmérővel

Statisztika 10. évfolyam. Adatsokaságok ábrázolása és diagramok értelmezése

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

A gravitáció hatása a hőmérsékleti sugárzásra

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Időben állandó mágneses mező jellemzése

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALÁLLOMÁSI SZERELVÉNYEK. Csősín csatlakozó. (Kivonatos katalógus) A katalógusban nem szereplő termékigény esetén forduljon irodánkhoz.

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

Szilárd testek rugalmassága

Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai Prof. Dr. Závoti, József

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

Befordulás sarkon bútorral

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSOR : MATEMATIKA, EMELT SZINT

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

Jegyzőkönyv. hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálatáról (3)

Mágneses mező jellemzése

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Schöck Isokorb D típus

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

5. osztály. Matematika

ÁR kulcsrakész ÁR lapraszerelt

Newton törvények, lendület, sűrűség

Mágneses szuszceptibilitás mérése

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

Rugalmas állandók mérése

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

1. Egy italautomatában hétféle rostos üdítő kapható. Hányféle sorrendben vehet Anna a rostos üdítőkből három különbözőt?

Modern Fizika Labor. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: Az optikai pumpálás. A beadás dátuma: A mérést végezte:

Hang terjedési sebességének meghatározása állóhullámok vizsgálata Kundt csőben

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny

I. BESZÁLLÍTÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

A konfidencia intervallum képlete: x± t( α /2, df )

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2014 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 7.

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

7. 17 éves 2 pont Összesen: 2 pont

Mérést végezte: Varga Bonbien. Állvány melyen plexi lapok vannak rögzítve. digitális Stopper

Sugárzási alapismeretek

JELENTÉS AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÉVI JELENTKEZÉSI ÉS FELVÉTELI ADATAIRÓL

Az ablakos problémához

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

Átlageredmények a évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

1. Gauss-eloszlás, természetes szórás

STATISZTIKA I. Centrális mutatók. Helyzeti középértékek. Középértékek. Bimodális eloszlás, U. Módusz, Mo. 4. Előadás.

Az alap- és a képfelület fogalma, megadási módjai és tulajdonságai

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

3. Pillanat fölvételek Röntgen-sugarak segélyével.*

Kartográfia, Térképészet 2. gyakorlat

Tamás Ferenc: Nevezetes szögek szögfüggvényei

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2013. NOVEMBER 23.) 3. osztály

Mössbauer Spektroszkópia

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

2016/2017. Matematika 9.Kny

9. ábra. A 25B-7 feladathoz

Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:

Jegyzőkönyv A lágymányosi kampusz területe: Felhasznált eszközök: 3 méteres mérőszalag, papír, ceruza/ toll, vázlatos térkép a területről

2014. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 11. évfolyam

Átírás:

A NIKKEL ÉS AZ ACZÉL PERMANENS MÁGNESSÉGÉRŐL. A II. táblával. Dr. Abt Antal egyetemi tanártól. I. Régóta ismeretes azon különbség, melyet a lágy vas és az aczél a mágnesezésnél tanúsít. A lágy vasnál t. i. nagy a múlékony (temporalis), de elenyésző kicsi a permanens mágnesség; ellenben az aczélnál jelentékeny a permanens, de aránylag kisebb a múlékony mágnesség. A nikkel a lágy vas és az aczél tulajdonságait bizonyos mértékben magában egyesíti, a mennyiben könnyen fölveszi a mágnességét és a fölvett mágnességét, legalább közönséges körülmények között, meg is tartja. Hogy a nikkel mágnességi viszonyai a vas és az aczél ebbeli viszonyaival közelebbről összehasonlíthatók legyenek, elhatároztam magamat, egyenlő térfogatú nikkel, vas és aczéllemezeket a következő három irányban megvizsgálni. -ször: hogyan és meddig növekedik ezeknek mágneses momentuma a) lassankint, fi) hirtelen növekedő áramintenzitásnál; -szor: hogyan viselkednek ezen anyagok, ha a mágnesezés után az áram irányát a mágnesező tekercsben ellenkezőre változtatjuk; 3-szor: hogyan változik ezen anyagoknál a mágneses momentum a temperaturával. Eddig két észlelési sort fejeztem be, egyiket az első, a másikat a második irányban. A talált eredményeket van szerencsém a tisztelt szakosztály elé terjeszteni. Az első (I) sor vonatkozik egy nikkel (N) és két aczéllemezre; az egyik aczéllemez (A ) üvegkeménységű, fehérszínű, a másik (A x ) sárgára van eresztve. A lemezek méretei a következők: Hosszúság Szélesség Vastagság Térfogat N 9-8 cm 0-9 cm O097 cm 0-87 cm^ A, 0-0 0-90 0-04 0-93 A 3 0-0-9 0-0 -0

8 A második (II) sor egy nikkel (N) ós egy üvegkeménységtl aczéllemezre (A) vonatkozik, melyeknek méretei a következők: Hosszúság Szélesség Vastagság Térfogat N 9- cm 0-99 cm 0-0 cm 0-9 cm' A 9-8 0-95 0-0-97 A mágnesezésre használt tekercs hossza 0 cm, tekervényeinek száma 44, a selyemmel bevont rézdrót átmérője mm. A mágnesező áram intenzitásának (I) mérésére egy Siemens gyárából való Elektrodynamometert használtam, melynél, ha a a torzioszög, melylyel a kitérített mutató zéróra vissszaállíttatik, I = Csja. C állandónak értéke a vékonyabb drótból álló tekercsre nézve, mely a mérésnél alkalmazva volt, 0'76 Ampere, azaz: oly áram intenzitása, melyre nézve x =, I = 0'76 Ampere. A mágneses momentum meghatározására egy Wiedemann-féle Tangensbusszola asztazált mágnestűjét használtam, a megvizsgálandó mágneses lemezt keletnyugoti irányban merőlegesen a mágnestűre és ezzel egyenlő magasságban elhelyezve (I. főállás Gauss sz.). A mágneses lemez közelebbi vége a mágnestűtől mindig 38"58 cm.-nyi távolságban volt. A mágnestű kitérése skálával és távcsővel észleltetett. A skála távolsága a tükörtől 3-37 cm volt, tehát akkora az észlelt és skálarészekben kifejezett kitérésekhez képest, hogy a kitérési szög tangense helyett maga a skálarészekben kifejezett kitérés adja a mágneses momentum relativ értékét. A mágnestű annyira volt asztazálva, hogy az említett távolságról (38'58 cm) a megvizsgálandó lemezeknek már igen csekély mágnességét is kimutatta. A lemezeknek a mágnesezés előtt elenyésző csekély mágnességük volt, mely alig skálarésznyi ( mm.) kitérést adott. Az első kisérleti sornál, melynek eredményét az I. alatti táblázatban állítottam össze, az áram intensitását lassankint növesztettem 0'07 Amperétől 8-99 Amperéig, addig t. i'., mig az üvegkeménységű fehér aczél is elérte így az absolut maximumát. Minden egyes áram intenzitásnál a megvizsgálandó lemez alkalmas készülékkel a tekercs közepére hozatott és az áram higanykomutatorral előbb perczig zárva tartatott és a lemez mágnessége a magnetometerrel észleltetett: azután a lemez újra a tekercsbe tétetett és az áram ugyanazon irányban perczig vezettetett keresztül rajta és a lemez mágnessége ismét észleltetett.

83 Mivel az említett elektrodynamometerrel 0'76 Amperénél kisebb aramintenzitást nem lehet megmérni, azért a kisebb intenzitások mérésére egy ugyanazon czégtől való tangensbusszolát használtam, melynek Amperében kifejezett átszámítási tényezője meg volt határozva. Az áramintenzitás növesztésénél O07 Amp.-tol 0-6 Amp.-ig egyik lemeznél sem volt észlelhető a mágnesség hatása az adott körülmények között. Az első biztosan kimutatható hatás a fehér aczélnál 045 Ampernél észleltetett. A következő táblában összeállított észleleti eredmények ezen áramintenzitásnál kezdődnek. I az áram intenzitását Amperében, T az áram hatásának idejét perczekben, M az illető anyagok relativ mágneses momentumát és pedig M n.,,, _,,, Ma* a nikkelét, Ma a sárga aczélét, Ma* a teher aczelet,=-, =- es.,.,.,,, Ma*.. a magn. momentum es áramintenzitás viszonyát,--^ es jj- pedig a mágn. momentumok viszonyát jelenti. I. Táblázat. I Intenzitás Amp-ben T Idő percekben Mágn. momentum Ma I I, I Ma 045 n 0'654 r> 0-760 075» *50 r> -80 n 3-040 7) 3800» 4-560!) 5-04 J) 5-30 7 6*080. 7-8-6 0-G -5 5-5- 365 36-5 44-44-4 47-47" 50-50-8 59 5 0 5-9 5-0 7.0.5 8- -0 7-4- 7-5 4-5 9-8 5-5 0-0 5-6 37- - 39-5 -5 67-0 5-4 7-0 6-6 5-9 65 69 3-5 3-4 34-5 54 40 40-3 4 4-5 44-3 54.7 45-5 57-5 47-0 66-8 38-69-5 47-75-4 490 76-49.8 83-6 49-9 85-0-73 3-874 33-58 33-953 90 0-658 6-70 3-684 9-58 6-758 6-35 36-744 467 5-58 44-44 37-3 3-908 (5-43) 8-007 4-654 4-89 6-88 7-368 0-707 7-500 30-307 4-50 37-500 34-539 0-94 0-84 0-794 -08-599.558-648 7-794 0-3 0-09 0-035 0-699 -467-568 -740 3-08 33-64 (-657) 3-59 33-0 -865 3386 30-444 -88 j 3-559

84 I Intenzitás Amp.-bcn T Idő percekben Mágn. momentum M n Ma a I Ma 3 6-449 6-840 7-600 8-360 8-497 8-665 8-99 5-0 5-4 5-5 88-4 898 9-5 9-5 93-0 93-95- 95-96-5 97-0 98 98-98-0 3476 9-43 7-997 5405 3-349 3-85 -867-9 3-650 3-684 3-73 3-754 3-788 380. A mint a táblázatból kitűnik, kis ár amintenzitás oknál a nikkel permanens mágnessége túlnyomó és legkisebb a fehér aczélé, mely 0654 Amperénél 4-8-szer kisebb, mint a nikkelé, a mi Rowland és Stoletow észleleteivel is egyezik. De már a sárga aczél mágnessége csak '6-szor kisebb a nikkelénél és pedig 0'76 Amperénél.. A táblázatból kitűnik az is, hogy a mágnesség egy bizonyos áramintenzitásnál a hatás idejével mind a három lemeznél növekedett, egészen 0-76 Amperig, hol a nikkel már perez alatt ezen intenzitásnak megfelelő maximumát elérte, holott a kétféle aczélnál az áram hatásának, idejével még mindig növekedett a mágnesség. 3. A mágnesség legnagyobb értékei, melyeket ezen anyagok felvettek, kövérebb számjegyekkel vannak szedve. A nikkel már 3'8 Ampernél érte el legnagyobb értékét (5-9), a sárga aczél 6'449 Ampernél (5-4) és az üvegkeménységü fehér aczél 8-665 Ampernél (984). Eszerint a fehér aczél mágnessége a telítési ponton 3-80-szor, a sárga aczélé pedig '9-szer nagyobb, mint a nikkel; továbbá a fehér aczélé -3-szer nagyobb, mint a sárga aczélé, és pedig közel egyenlő térfogatok mellett. A térfogategységre ( cm 8 ) redukált mágnességek a következők : a nikkelé 59'77, a sárga aczélé 6-79, a fehér aczélé 94-.., M íh..,. 4. Az -=, i es -~ rovatok alatti viszonyszamok kifejezik a

85 mágnesség növekedését az áramintenzitás növekedésénél. E szerint a nikkelnél is, mint az aczélnál eleinte egy bizonyos pontig nagyobb N mértékben növekedik a mágnesség, mint az áram intenzitása, jhányaclos növekedik: ezen pont körül aránylag szűk határon belől ezen hányados állandó marad, a mágnesség az árammal arányosan növekedik. Ezen a határon túl a hányados a telítési pontig folyton kisebbedik, a mágnesség kisebb arányban növekedik, mint az áram intenzitása. A mágnesség növekedését az áramintenzitás növekedésénél legjobban szemléltetik a mágnességi görbék, melyek a füzet végéhez illesztett lapon vannak lerajzolva. Ezen görbék szerkesztésénél szokás szerint az áramintenzitások mint abszczisszák, a megfelelő mágnességek mint ordináták vannak bizonyos egység szerint ábrázolva. Egy hosszegység az abszczissza tengelyen / B Amperét, tehát 5 hosszegység Amperét jelent. Az ordináta tengelyen pedig egy hosszegység két mágnességi egységet fejez ki. 5. Ezen görbék megtekintéséből kitűnik, hogy a nikkellemez mágnessége Amperig az aczéllemezek mágnességét felülmúlja ; ezen intenzitásnál a sárga aczél mágneses momentuma utolérte a nikkelét, mindkettőé 3'6; ezen túl a nikkel mágnessége a sárga aczélétól elmarad, de a fehér aczélét még mindig felülmúlja '893 Amp.-ig, a hol mindkettőé 4'. Ezentúl a fehér aczél mágnessége. is felülmúlja a nikkelét, de még nem a sárga aczélét, melyet csak 3'69 Amp-nyi áramnál ér utol, a hol mind a kettőnek mágnessége 40'. A görbék átmetszési pontjainak megfelelő egyenlő momentumok a következő kis táblázatban vannak összeállítva. I M n Maj Ma 3-6 3-6.893 4-4 44 3-679 40-40- A görbék eleinte gyorsan emelkednek, az abszczisszatengely felőli oldalok domború, azután egy darabig egyenes irányban haladva újra homoruakká és lassankint az abszczissza tengelylyel párhuzamosakká lesznek. 6. Az I. táblázat két utolsó rovatában -j-, és ^~= alatt levő M n

86 számok az aczéllemezek és a nikkel mágnességének viszonyát fejezik ki különböző áramintenzitásnál. ) II. Egy második észleleti sornál, a melyben egy nikkel és egy egyenlő méretű fehér aczéllemezt vizsgáltam, az áram intenzitását nem fokozatosan, mint az I. észleleti sornál, hanem nagyobb értékkel növesztettem. A lemezek ugyanazon anyagból voltak készítve, mint az I. észlelési sornál használtak ; méreteik már előbb voltak közölve. Ezen vizsgálatoknál az áram intenzitása az egyik irányban (positiv irány) bizonyos értékig fokoztatott és a lemezek mágnessége minden áramintenzitásnál megfigyeltetett 3 ), azután az áram iránya ellenkezőre fordíttatott, az intenzitás bizonyos értékig megint fokoztatott, mire azután az áram iránya újra meg lett változtatva. Az utolsó változtatásnál az áram intenzitása rheostat segélyével fokozatosan növesztetett, míg a lemezek mágneses momentuma nulla volt. Ezen észlelési sor eredményei a következő táblázatban vannak összeállítva: Il-ik táblázat. 7. Mágnesezés positiu irányban. Intenzitás Amp.-ben N i k k e l Idő perczekben Mágn. mom. Idő perczekben A c z é l Nágn. mom. Ma 6-60 9-7 3-658 5-4 J -5-5 -5 4-46-5 46-5 46-6 -0-0 -5-5 55-0 90-8 -7 8-5 ') Az -± és -^ rovatokban' egy helyen előforduló negatív előjel I onnét eredt, mivel ezen egy esetben a sárga aczél 504 Ampérenyi árammal való mágnesezésénél az áram iránya a tekercsben tévedésből ellenkezőnek vétetett. Ez azonban a további eredményekre nem volt zavaró befolyással. 3 ) Megjegyzendő, hogy a lemezek mágnessége ezen áramintenzitásnál még nem érte el legnagyobb értékét.

87. Mágnesezés negatív irányban. Intenzitás Amp.-ben? i le Jc e l Idő Mágn. mom. perczekben Idő perczekben A. c z é l Mágn. mom. Ma 5-808 -3 5-688 8-078 9-80 -368 5-34 -5-0 -5-0 38-45-4 45-7 46-6 47-0 47-0 46-3 -0-5 -5 0-5 -0-4- 7-7 84-9-5 7-0 3 34-0 38-0 3. Mágnesezés positio irányban. 4-350 5-00 6-6 6-367 6-880 7-05 7-9 7-353 8-0-070 659 5-38 0-0 -0-0 0 + 8-5 h4-0 ^43- L-44- (- 45-5 -46-0 0-0 0-0 3-0 -0 30-0 3-0 -0 3-0 -0 6- - 5-0 3-9-7 4-0 -7 o-o - 0-8 - 6-3 - 56-5 - 95-7 -5-4. Mágnesezés negatiu irányban. '34-467 -600 3-676 6-367 0-0 0 + 6-0 4-4-0 -j- 0-5-5-40-0..

88. Ezen eredményekből látható, hogy az első mágnesezésnél, hol az áram intenzitása 5'4 Amp.-ig fokoztatott, sem a nikkel, sem az aczél nem érte el azt a mágneses erőt, melyet az I. észlelési sornál vizsgált ugyanazon anyagú és közel egyenlő térfogatú lemezek sokkal gyengébb áramnál elértek. Ugyanis a nikkel az I. sornál már 3'8 Amp.-nél érte el mágnességének maximumát (5), holott a II. észlelési sornál csak 9'7 Amp.-nél észleltetett az aránylag kisebb maximuma 46"5. Az aczél az I. észl. sornál 8'665 Amp.-nél érte el maximumát (98'), a II. észl. sornál pedig 5-4 Amp.-nél 8'5-nyi mágnessége még távol áll a telítési ponttól.. Az áram megfordításánál a positiv mágnesség lerontására a nikkelnél is aránylag sokkal kisebb áramintenzitás szükséges, mint a mágnesség fejlesztésére, a mi az aczélra vonatkozó régibb észleletekkel megegyezik. így pl. a nikkellemeznél a -4-5 - 4 Amp. által keltett 46'5 mágnességét 5'808 Amp. 38"-re változtatta, az aczéllemezé pedig ugyanezen intenzitásoknál -4-8 - 5-ről -j- 7'7-re csökkent. A nikkel mágnessége azután 9'8 Amp.-rel még 47-re, az aczélé pedig 5'34 Amp.-rel még 38-ig fokoztatott. 3. Az áram másodszori megfordításánál a nikkel mágnessége -f- 4'35 Amp. által -\- 8'5-re, az aczéló pedig ugyanakkora áram által 6 "l-re redukáltatott. Innentől fogva az áram intenzitása fokozatosan emeltetett, mig -(- 7-9 Amp.-nél az aczéllemez mágnessége ± 0-ra esett, azután- növekedő intenzitásnál positiv lett és -j- 5'38 Amp.-nél -\- 5'-re emelkedett. E szerint az aczéllemeznél a 5-34 Amp. által fejlesztett 38'0 mágnességét már-)- 7-9 Amp-nyi áram teljesen lerontotta. Az áram harmadszori megfordításánál a nikkel-lemez -\- 5-38 Amp. által fejlesztett -f- 46-0 mágnességét már '50 Amp.-nyi áram -\- 0 - l-re redukálta. A nikkelnél is észlelhető tehát a mágneses hysteresis (Ewin g),-mint az aczélnál. III. Egy harmadik észlelési sornál megint három ugyanazon anyagokból álló egyenlő és akkora méretű lemezeknek permanens mágnességét vizsgáltam, mint az I. észlelési sornál, t. i. egy nikkel lemezét C), egy sárga aczélét (Ma^) és egy üvegkeménységü fehér aczélle-

89 mezét (Ma ), de azzal a különbséggel, hogy most az áram intenzitása 0-ról egyszerre 8-4 Amp.-re emeltett és a lemezek mágnessége ezen intenzitású áram, azután és 3 perczig tartott hatása után méretett meg. A lemezek méretei a következők voltak : Hosszúság. Szélesség. Vastagság. Térfogat. Nikkel 9-65 cm. 0-905 cm. 0-097 cm. 0-84 cm» Sárga aczél 0-00 0-905 0-04 0-95 Fehér aczél 000 0-905 0- -0 A nyert eredmények a következő (III.) táblázatban foglaltatnak. III. táblázat. Áramintentenzitás Amp.-ben Hatás ideje perczekben Mágn. Mom. Ma x Ma 8-4» 3 5-8 5-8 5-8 53-7 53.5 53-7 34-3 36-0 36-3 Ezen áramintenzitásnál a nikkel és a sárga aczéllemezek már percznyi hatás után elérték mágnességük legnagyobb értékét, de a fehér aczéllemezé a hatás tartamával 343-ről 36'3-re növekedett. A nikkellemez ezen maximuma az I. észlelési sornál 3-80 Amp.-nél talált maximumnál (5) csak 0'8-del nagyobb; a sárga aczéllemezé az I. sorban 6-84 Amp.-nél észlelt maximumnál (5T5) csak --del nagyobb. A fehér aczél mágnessége pedig messzire elmaradt azon értéktől (96-5), melyet ezen anyag az áramintenzitás lassankinti növesztésénél az I. sorban 8-49 Amp.-nél, tehát ugyanazon intenzitású áramnál elért. IV. Ezután ugyanezen lemezeknél a mágnesség változását észleltem, a mikor változatlan áramintenzitás (8'4 Amp.) mellett az áram irá-

90 nyát egymás után hatszor változtattam és perczig tartott behatás után mindannyiszor a lemezek mágnességét megmértem. A talált eredményeket a IV. táblázatban állitottam össze. IV. táblázat. Észlelés sora Áramintenzitás Amp.-ben Mágn. mom. Maj Ma 3 4 5 6 7 8-4 35 3) 3 33» 33 + 5-8 5-5 + 5-4 5-5 + 53-0 50- + 53-5 + 53-5 44-6 + 50-4 45-0 + 53-4 44-7 + + 36-3 3-0 + 33-3 7-8 + 3-8 7-5 + 33-0 A nikkellemez mágnességének intenzitása, a 6. észlelés anomal értékétől eltekintve, alig változott észrevehetően, a positiv értékek alig különböznek a negativ értékektől. A sárga aezélnál is a positiv értékek egymással egyenlők, valamint a kisebb negativ értékek is. De már az üvegkeménységü fehér aezélnál, mely a telitési ponttól még távol volt, úgy a positiv, mint a negativ értékek folytonos csökkenést mutatnak. A mi a mágnesség megtartását illeti, ezen különböző anyagoknál, ez kitűnik az alább következő V. táblázatból, melyben a lemezeknek különböző időközökben megfigyelt mágnessége van kimutatva. Ugyanis az I. és II. észlelési sor annyi időt vett igénybe, hogy azt egy nap alatt nem lehetett elvégezni. Az észlelés folytatásánál mindannyiszor a lemezek mágnessége megméretett, mielőtt erősebb áram hatásának alávettettek. Az I. észlelési sort 890. április 7-én kezdettem és április 9,, 3, 4 és 6 folytattam. A lemezek mágnességének változását, illetőleg csökkenését ezek időközökben az V. táblázat mutatja, melyben az ugyanazon napra vonatkozó két érték közül az első a lemez mágnességét jelenti a mágnesség további fokozása előtt.

9 V. Táblázat. Ido Mágn. mom. Ma a Április 7. 9. 9... 3. 3. 4. 4. 6. -5 44-5 436 5-0 3-9 5-0 500 7-5 7-4 7-0 69-6 4-38-0 38-38'0 45 4-6 6-6 5-4 4-5 40-695 69-95 95-5 í E szerint a nikkel is elég jól megtartja permanens mágnességét. J

83- WS-- 89S-- Orv. Term: tili Ertesitö Ü.Term.tud. szak 890. HTc FeTut Wi S7S ms- -IW9- yv.?b msms 0 8 4M Wh sis. 3t#- ss-z SiS 66 S6 D-Abt Antal: NicMes aczel permanens mägnessege. 8 ;.!6 5*0 8-6