WikiDer > Порядки величины (магнитное поле)
На этой странице перечислены примеры магнитная индукция B в теслас и гаусс произведено из различных источников, сгруппированных по порядки величины.
Примечание:
- Традиционно намагничивающее поле ЧАС, измеряется в амперы на метр.
- Магнитная индукция B (также известный как плотность магнитного потока) имеет единицы СИ тесла [Тл или Вб / м2].[1]
- Одна тесла равна 104 гаусс.
- Магнитное поле спадает как куб расстояния от диполь источник.
Порядки величины
В этих примерах делается попытка сделать точку измерения чистой, обычно это поверхность упомянутого предмета.
Фактор (тесла) | SI префикс | Значение (единицы СИ) | Стоимость (единицы СГС) | Элемент |
---|---|---|---|---|
10−18 | Аттотесла | 5 ат | 50 фГ | КАЛЬМАР магнитометры на Гравитационный зонд B гироскопы измерять поля на этом уровне в течение нескольких дней усредненных измерений[2] |
10−15 | фемтотесла | 2 фут | 20 пГ | СКВИД-магнитометры на гироскопах Gravity Probe B измеряют поля на этом уровне примерно за одну секунду |
10−12 | пикотесла | 100 фут к 1 пТ | 1 нГ к 10 нГ | Человеческий мозг магнитное поле |
10−11 | 10 пТ | 100 нГ | В сентябре 2006 г. НАСА нашли "выбоины" в магнитном поле в гелиооболочка вокруг нашего Солнечная система это 10 пикотесла, как сообщает Вояджер 1[3] | |
10−9 | нанотесла | 100 пТ к 10 нТл | 1 мкГ к 100 мкГ | Напряженность магнитного поля в гелиосфера |
10−7 | 60 нТл к 700 нТл | 600 мкГ к 7 мГ | Магнитное поле, создаваемое тостерпри использовании на расстоянии 30 см (1 фут)[4] | |
100 нТл к 500 нТл | 1 мГ к 5 мГ | Магнитное поле, создаваемое бытовые распределительные линии (34,5 кВ) на расстоянии 30 см (1 фут)[4][5] | ||
10−6 | микротесла | 1,3 мкТл к 2,7 мкТл | 13 мГ к 27 мГ | Магнитное поле, создаваемое ЛЭП большой мощности (500 кВ) на расстоянии 30 м (100 футов)[5] |
4 мкТл к 8 мкТл | 40 мГ к 80 мГ | Магнитное поле, создаваемое микроволновая печьпри использовании на расстоянии 30 см (1 фут)[4] | ||
10−5 | 24 мкТл | 240 мГ | Сила магнитная лента возле головка ленты | |
31 мкТл | 310 мГ | Сила Магнитное поле Земли на 0 ° широты (на экватор) | ||
58 мкТл | 580 мГ | Сила магнитного поля Земли при 50 ° широта | ||
10−4 | 500 мкТл | 5 G | Предлагаемый предел воздействия для кардиостимуляторы Американской конференцией государственных специалистов по промышленной гигиене (ACGIH) | |
10−3 | Миллитесла | 5 мТл | 50 G | Сила типичного магнит на холодильник[6] |
10−2 | Centitesla | |||
10−1 | децитесла | 150 мТ | 1,5 кг | Напряженность магнитного поля солнечное пятно |
100 | тесла | 1 т к 2,4 т | 10 кг к 24 кг | Катушечный зазор типового громкоговоритель магнит.[7] |
1 т к 2 т | 10 кг к 20 кг | Внутри ядра современного 50/60 Гц силовой трансформатор[8][9] | ||
1,25 т | 12,5 кг | Сила современного неодим – железо – бор (Nd2Fe14Б) редкоземельный магнит. Неодимовый магнит размером с монету может поднимать более 9 кг, стирать данные кредитных карт.[10] | ||
1,5 т к 7 т | 15 кг к 30 кг | Сила медицинских магнитно-резонансная томография системы на практике, экспериментально до 11,7 Тл[11][12][13] | ||
9,4 т | 94 кг | Современные исследования с высоким разрешением магнитно-резонансная томография система; напряженность поля 400 МГц ЯМР-спектрометр | ||
101 | Decatesla | 11,7 т | 117 кг | Напряженность поля 500 МГц ЯМР-спектрометр |
16 т | 160 кг | Сила привыкла левитировать лягушка[14] | ||
23,5 т | 235 кг | Напряженность поля 1 ГГц ЯМР-спектрометр[15] | ||
38 т | 380 кГ | Самое сильное непрерывное магнитное поле, создаваемое несверхпроводящим резистивным магнитом.[16] | ||
45 т | 450 кг | Самое сильное непрерывное магнитное поле, созданное в лаборатории (Университет штата Флоридас Национальная лаборатория сильного магнитного поля в Таллахасси, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ).[17] | ||
102 | гектотесла | 100 т | 1 мг | Самое сильное импульсное неразрушающее магнитное поле, созданное в лаборатории, Импульсное поле в Национальной лаборатории сильного магнитного поля, Лос-Аламосская национальная лаборатория, Лос-Аламос, Нью-Мексико, США).[18] |
103 | килотесла | 1,2 кТ | 12 мг | Рекорд для импульсного магнитного поля в помещении, (Токийский университет, 2018) [19] |
2,8 кТ | 28 мг | Рекорд для импульсного магнитного поля, созданного человеком, (ВНИИЭФ, 2001)[20] | ||
104 | 35 кТ | 350 мг | Магнитное поле, ощущаемое валентными электронами в атоме ксенона из-за спин-орбитальный эффект.[21] | |
106 | мегатесла | 1 МТ к 100 тонн | 10 ГГ к 1 ТГ | Сила немагнетара нейтронная звезда.[22] |
108 – 1011 | гигатесла | 100 тонн к 100 GT | 1 ТГ к 1 PG | Сила магнетар.[22] |
1014 | тератесла | 100 тт | 1 ЭГ | Напряженность магнитных полей внутри столкновений тяжелых ионов при RHIC.[23][24] |
Рекомендации
- ^ "Bureau International des Poids et Mesures, Международная система единиц (СИ), 8-е издание, 2006 г." (PDF). bipm.org. 2012-10-01. Получено 2013-05-26.
- ^ Диапазон, Шеннон К'доа. Gravity Probe B: исследование пространства-времени Эйнштейна с помощью гироскопов. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Октябрь 2004 г.
- ^ «Сюрпризы с края Солнечной системы». НАСА. 21 сентября 2006 г. Архивировано из оригинал на 2008-09-29. Получено 2017-07-12.
- ^ а б c «Уровни магнитного поля вокруг домов» (PDF). Калифорнийский университет в Сан-Диего Департамент окружающей среды, здоровья и безопасности (EH&S). п. 2. Получено 2017-03-07.
- ^ а б «ЭМП в окружающей среде: измерения магнитного поля бытовых электрических устройств». Агентство по охране окружающей среды США. 1992. С. 23–24.. Получено 2017-03-07.
- ^ «Информация о методике МРТ». Сеть Невус. Получено 2014-01-28.
- ^ Эллиот, Род. "Управление мощностью против эффективности". Получено 2008-02-17.
- ^ «Индукторы и трансформаторы» (PDF). eece.ksu.edu. 2003-08-12. Архивировано из оригинал (PDF) 8 сентября 2008 г.. Получено 2013-05-26.
Современный хорошо спроектированный силовой трансформатор на 60 Гц, вероятно, будет иметь плотность магнитного потока внутри сердечника от 1 до 2 Тл.
- ^ "Trafo-Bestimmung 3von3". radiomuseum.org. 2009-07-11. Получено 2013-06-01.
- ^ "Заговор по радио Тесла". teslaradioconspiracy.blogspot.com.
- ^ Сэвидж, Нил (2013-10-23). «Самая мощная в мире МРТ обретает форму».
- ^ Смит, Ханс-Йорген. «Магнитно-резонансная томография». Медциклопедия Учебник радиологии. GE Healthcare. Архивировано из оригинал на 2012-02-07. Получено 2007-03-26.
- ^ Оренштейн, Бет В. (16 февраля 2006 г.). «МРТ сверхвысокого поля - притяжение больших магнитов». Радиология сегодня. 7 (3). п. 10. Архивировано из оригинал 15 марта 2008 г.. Получено 2008-07-10.
- ^ «Лягушка бросает вызов гравитации». Новый ученый. № 2077. 12 апреля 1997 г.
- ^ «Постоянный сверхпроводящий магнит со стандартным диаметром 23,5 тесла». Архивировано из оригинал на 2013-06-28. Получено 2013-05-08.
- ^ ingevoerd, Geen OWMS velden. «HFML устанавливает мировой рекорд с новым магнитом 38 тесла». Radboud Universiteit.
- ^ «Самые мощные в мире испытанные магниты Ашеры в новую эру для стабильных исследований высокого поля». Национальная лаборатория сильного магнитного поля.
- ^ «Установка импульсного поля - МагЛаб». Импульсное поле.
- ^ Накамура, Д .; Икеда, А .; Sawabe, H .; Matsuda, Y.H .; Такеяма, С. (2018). «Рекордное внутреннее магнитное поле в 1200 Тл, генерируемое сжатием электромагнитного потока». Обзор научных инструментов. 89 (9): 095106. Bibcode:2018RScI ... 89i5106N. Дои:10.1063/1.5044557. PMID 30278742.
- ^ Быков, А.И .; Долотенко, М.И.; Колокольчиков, Н.П .; Селемир, В.Д .; Таценко, О. (2001). «Достижения ВНИИЭФ по созданию сверхсильных магнитных полей». Physica B: конденсированное вещество. 294–295: 574–578. Bibcode:2001PhyB..294..574B. Дои:10.1016 / S0921-4526 (00) 00723-7.
- ^ Герман, Франк (15 декабря 1963). «Релятивистские поправки к зонной структуре тетраэдрически связанных полупроводников». Письма с физическими проверками. 11 (541): 541–545. Дои:10.1103 / PhysRevLett.11.541.
- ^ а б Ковелиоту, Крисса; Дункан, Роберт; Томпсон, Кристофер (февраль 2003 г.). "Магнитары". Sci. Являюсь. 288 (288N2): 34–41. Bibcode:2003SciAm.288b..34K. Дои:10.1038 / scientificamerican0203-34. PMID 12561456. Получено 7 января 2019.
- ^ Тучин, Кирилл (2013). «Рождение частиц в сильных электромагнитных полях при столкновениях релятивистских тяжелых ионов». Adv. Физика высоких энергий. 2013: 490495. arXiv:1301.0099. Дои:10.1155/2013/490495. S2CID 4877952.
- ^ Бздак, Адам; Скоков, Владимир (29 марта 2012 г.). «Пособытийные флуктуации магнитного и электрического полей при столкновениях тяжелых ионов». Письма по физике B. 710 (1): 171–174. arXiv:1111.1949. Bibcode:2012ФЛБ..710..171Б. Дои:10.1016 / j.physletb.2012.02.065. S2CID 118462584.