奧斯特單位

奧斯特(Oersted)是厘米-克-秒制里的磁場強度(H場)、磁化強度的單位,簡稱“奧”(Oe)。1930年,國際電工委員會為了紀念丹麥物理學者漢斯·奧斯特,特將此單位命名為奧斯特。

基本介紹

  • 中文名:奧斯特單位
  • 外文名:Oersted
簡介,磁場,參閱,

簡介

奧斯特定義為達因(dyn)每單位磁荷。轉換至國際單位制,1奧斯特等於1000/4π (≈79.5774715)安培/米。
  • 在卷繞79.58匝每米,帶有1安培電流的超長螺線管內的H場大約為1奧斯特。
  • 當10安培的穩恆電流通過無限長的細直導線時,距離導線2厘米處的H場為1奧斯特。
  • 當10安培電流通過半徑為1厘米的単匝環形線圈時,在環心處的H場為2π奧斯特。
在厘米-克-秒制里,H場的單位是奧斯特,磁感應強度(B場)的單位是高斯。在國際單位制里,H場的單位是安培/米,B場的單位是特斯拉
奧斯特與B場的單位高斯密切相關。在真空里,假若H場是1奧斯特,則B場是1高斯。在磁導率
介質里,B場
(高斯)與H場
(奧斯特)的關係為
最大磁能積(BHmax)衡量磁鐵儲存能量的能力,單位為“百萬高斯-奧斯特”(megagauss-oersted,MGOe)。1MGOe等於
J/m3

磁場

電磁學里,磁石磁鐵電流及含時電場,都會產生磁場。處於磁場中的磁性物質或電流,會因為磁場的作用而感受到磁力,因而顯示出磁場的存在。磁場是一種矢量場;磁場在空間裡的任意位置都具有方向和數值大小。
磁鐵與磁鐵之間,通過各自產生的磁場,互相施加作用力力矩於對方。運動中的電荷亦會產生磁場。磁性物質產生的磁場可以用電荷運動模型來解釋。
當施加外磁場於物質時,磁性物質的內部會被磁化,會出現很多微小的磁偶極子磁化強度估量物質被磁化的程度。知道磁性物質的磁化強度,就可以計算出磁性物質本身產生的磁場。產生磁場需要輸入能量,當磁場被湮滅時,這能量可以再回收利用,因此,這能量被視為儲存於磁場。
電場是由電荷產生的。電場與磁場有密切的關係;含時磁場會生成電場,含時電場會生成磁場。麥克斯韋方程組描述電場、磁場、產生這些矢量場的電流和電荷,這些物理量之間的詳細關係。根據狹義相對論電場和磁場是電磁場的兩面。設定兩個參考系A和B,相對於參考系A,參考系B以有限速度移動。從參考系A觀察為靜止電荷產生的純電場,在參考系B觀察則成為移動中的電荷所產生的電場和磁場。
量子力學里,科學家認為,純磁場(和純電場)是虛光子所造成的效應。以標準模型的術語來表達,光子是所有電磁作用的顯現所依賴的媒介。對於大多數案例,不需要這樣微觀的描述,在本文章內陳述的簡單經典理論就足足有餘了;在低場能量狀況,其中的差別是可以忽略的。
在古今社會裡,很多對世界文明有重大貢獻的發明都涉及到磁場的概念。地球能夠產生自己的磁場,這在導航方面非常重要,因為指南針的指北極準確地指向位置在地球的地理北極附近的地磁北極電動機發電機的運作機制是倚賴磁鐵轉動使得磁場隨著時間而改變。通過霍爾效應,可以給出物質的帶電粒子的性質。磁路學專門研討,各種各樣像變壓器一類的電子元件,其內部磁場的相互作用。

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