تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
Larmor precession
المؤلف:
J. M. D. COEY
المصدر:
Magnetism and Magnetic Materials
الجزء والصفحة:
75
13-2-2021
1515
Larmor precession
If an electron is constrained somehow to move in an orbit, it has an associated magnetic moment m =γ, where γ is the gyromagnetic ratio. The effect of the magnetic field is to exert a torque
Γ = m × B .......(1)
on the current loop. Newton’s law for angular momentum Γ = d/dt gives
dm/dt = γm × B. .........(2)
When B is along the z-axis, the vector product in Cartesian coordinates gives
........(3)
The z component mz = mcos θ is independent of time, but the x and y components oscillate. The solution is m(t ) =(msin θ sin ωLt , msin θ cos ωLt , mcos θ),where ωL = γB. The magnetic momentmtherefore precesses around the applied field direction at the Larmor frequency fL = ωL/2π; here
.....(4)
The precession continues indefinitely if there is no way for the system to dissipate energy, and the angular momentum remains constant. Note that the Larmor precession frequency for an orbital moment (γ = −e/2me) is just half the cyclotron frequency, 28 GHz T−1, whereas it is equal to the cyclotron frequency for a spin moment (γ = −e/me). The precession of the spin angular momentum around Oz occurs at the Larmor frequency.