特斯拉(單位)
特斯拉 | |
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單位系統 | si |
單位 | 磁通密度 |
象徵 | t |
而得名 | 尼古拉·特斯拉 |
轉換 | |
1 t在 ... | ...等於... |
SI基礎單元 | 1公斤⋅s-2⋅一個-1 |
高斯單位 | ≘104 G |
這特斯拉(象徵:t)是磁通密度(也被稱為磁B場力量)國際單位體系(SI)。
一個特斯拉等於一個韋伯每平方米。該部門在體重和措施大會在1960年被命名[1]為了紀念塞爾維亞裔美國人電氣和機械工程師尼古拉·特斯拉,根據斯洛文尼亞電氣工程師的提議法國艾文.
定義
一個帶有一個電荷的粒子庫侖(c),並以每秒1米(m/s)的速度垂直通過一個特斯拉的磁場移動牛頓(n),根據洛倫茲部隊法。那是,
作為一個SI派生單元,特斯拉也可以用其他單位來表達。例如,磁通量1韋伯(WB)通過一平方米的表面等於磁通密度1特斯拉。[2]那是,
僅表示SI基礎單元,1特斯拉是:
其他等效性是由庫洛姆斯推導的安培(一個),:
紐頓和焦耳(j),,:
以及韋伯的衍生伏特(v),,:
特斯拉以尼古拉·特斯拉。和每個人一樣si以一個人命名的單位,其符號以上箱字母(t),但是當全部寫入時,它遵循了大寫規則普通名詞; IE。, ”特斯拉“在句子的開頭和標題開始時被大寫,但在較低的情況下。
電場
在生產中洛倫茲部隊,電場和磁場之間的差異是來自磁場在帶電的粒子上通常是由於帶電粒子的運動,[3]儘管電場在帶電粒子上賦予的力並不是由於帶電粒子的運動。通過查看每個單元的單位,這可能會很欣賞。單位電場在裡面MKS系統是newtons n/c,n/c,而磁場(在特斯拉斯中)可以寫為n/(c·m/s)。兩種類型的場之間的劃分因子是每秒米(m/s),即速度。這種關係立即強調了一個事實,即是否靜態電磁場被視為純粹的磁性或純電或這些組合,取決於一個人的參考範圍(也就是說,相對於田地的速度)。[4][5]
在鐵磁體,創建磁場的運動是電子自旋[6](並且在較小程度上電子軌道角動量)。在電流的電線中(電磁體)運動是由於電子穿過電線(無論是直線還是圓形)。
轉換為非SI單元
一個特斯拉等同於:[7][需要頁面]
- 10,000(或104) G (高斯),在CGS系統。因此,1 g = 10-4t =100μt(微滴蟲)。
- 1,000,000,000(或109)γ(γ),用於地球物理.[8]因此,1γ= 1 nt(納米)。
例子
以下示例按磁場強度的上升順序列出。
- 3.2×10-5t(31.869μt) - 強度地球磁場在0°緯度,經度為0°
- 4×10-5t(40μt) - 在A下行走高壓電源線[9]
- 5×10-3t(5噸) - 典型的強度冰箱磁鐵
- 0.3 t - 太陽能黑子的強度
- 1.25 T - A表面的磁通密度霓虹燈磁鐵
- 1 t至2.4 t - 典型揚聲器磁鐵的線圈間隙
- 1.5 t至3 t - 醫療的力量磁共振成像實踐中的系統,最多可達17 t[10]
- 4 T - 強度超導圍繞CMS檢測器在庫恩[11]
- 5.16 t - 特殊設計的室溫的強度哈爾巴赫陣列[12]
- 8 T - 強度LHC磁鐵
- 11.75 T - 最大的Inumac磁鐵的強度MRI掃描儀[13]
- 13 T - 超導的強度迭代磁鐵系統[14]
- 14.5 t - 有史以來最高的磁場強度記錄了加速器轉向磁鐵的最高磁場強度費米拉布[15]
- 16 T - 懸浮的磁場強度青蛙[16](經過磁性懸浮根據2000年的水組織中的水)IG諾貝爾獎物理學[17]
- 17.6 T - 截至2014年7月,最強的田地被困在實驗室中的超導體中[18]
- 27 T - 最大場強超導電磁體在低溫溫度下
- 35.4 T - 在背景磁場中超導電磁體的當前(2009)世界記錄[19]
- 45 T - 當前(2015)連續磁鐵的世界紀錄[19]
- 97.4 T - 由“無損”磁鐵產生的最強磁場[20]
- 100 t - 典型的近似磁場強度白矮星星星
- 1200 t - 使用電磁通量壓縮技術形成的場,持續約100微秒[21]
- 109T - Schwinger限制高於該電磁場本身將成為非線性
- 108– 1011t(100噸 - 100 gt) - 磁強度範圍磁鐵中子星
註釋和參考
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- ^帕克,尤金(2007)。在宇宙中的電場和磁場上的對話。普林斯頓大學出版社。 p。 65。ISBN 978-0691128412.
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- ^赫爾曼,斯蒂芬(2003)。德爾瑪的電力標準教科書。 Delmar Publishers。 p。 97。ISBN 978-1401825652.
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