4
4
(8)
(9)
(10)
B = Ho H
W ośrodku materialnym natomiast
B = PoH + M = Po 0 + >lm) H = P H
Współczynnik (i jest absolutną przenikalnością magnetyczną
P =Po(1 + ,lin) = PoPw
a wielkość pw - względną przenikalnością magnetyczną ośrodka.
Chociaż efekt indukowania dipolowych momentów magnetycznych występuje we wszystkich materiałach, to jednak jest on tak niewielki, że zaobserwować go można jedynie w materiałach nie mających stałych dipolowych momentów magnetycznych. Materiały te nazwano diamagnetykami. Wypadkowe momenty magnetyczne dipoli indukowanych są skierowane przeciwnie do zewnętrznego pola magnetycznego. W innych materiałach momenty magnetyczne trwałych dipoli, skierowane zgodnie z zewnętrznym polem magnetycznym, są znacznie większe od dipoli indukowanych tak, że efekt diamagnetyczny się nie uzewnętrznia.. Materiały diamagnetyczne charakteryzują się ujemnymi, bliskimi zera wartościami podatności magnetycznej. Dla większości zastosowań można przyjąć, że nm = 0.
Wiele atomów i jonów ma stałe momenty magnetyczne. W nieobecności zewnętrznego pola magnetycznego momenty te ustawiają się na ogół chaotycznie. Jeśli więc w nieobecności pola magnetycznego atomy i jony obdarzone momentami magnetycznymi nie oddziałują magnetycznie wzajemnie na siebie, mamy do czynienia ze zjawiskiem paramagnetycznym. W polu magnetycznym natomiast występuje tendencja do porządkowania tych dipoli w kierunku pola, a zatem powstaje wypadkowe namagnesowanie. Ponieważ momenty ustawiają się w kierunku pola, wypadkowe pole rośnie i podatność magnetyczna nm jest większa od zera. Stopień uporządkowania orientacji dipoli magnetycznych wskutek działania zewnętrznego pola magnetycznego jest zależny również od temperatury. Im wyższa temperatura, tym bardziej chaotyczna orientacja dipoli, w wyniku bardziej intensywnych zderzeń i drgań atomów. Dla danej temperaturze ustala się określony stopień uporządkowania dipoli, uwarunkowany tymi dwiema przeciwstawnymi tendencjami.