Zusammenfassung
In Materie kommt zur Magnetostatik des Vakuums eine endliche Magnetisierung, die mithilfe der Materialgleichung in die Felder B und H aufgeteilt werden kann. Für diese Aufteilung wird der Helmholtz’sche Zerlegungssatz hergeleitet und als Anwendung werden die Potentiale und Felder der Kugel und des Stabmagneten bestimmt. Darüber hinaus werden die unendlich lange und die Ringspule mit Magnetkernen berechnet. Der magnetischen Feldenergie, deren Zugang sich wesentlich von der elektrostatischen Feldenergie unterscheidet, wird Aufmerksamkeit gezollt. Hinzu kommen die Änderungen von Energie und Kraft bei Variation der Ströme oder der Permeabilität. Die Feldenergie oder der mangetische Fluss werden mittels der Induktionskoeffizienten für vorgegebene Konfigurationen (Spule, gerader Draht, Doppelleitung) angegeben. Zuletzt werden noch einige Anmerkungen zum Magnetismus gemacht: Langevin-Diamagnetismus, Langevin-Paramagnetismus und Molekularfeldtheorie des Ferromagnetismus.
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Petrascheck, D., Schwabl, F. (2019). Magnetostatik in Materie. In: Elektrodynamik. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59787-3_7
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