Тесла (единица измерения): различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м откат правок AYudin (обс.) к версии Cherkash
Метка: откат
Пропущенный предлог и знак препинания уточняющего оборота
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
 
(не показано 11 промежуточных версий 9 участников)
Строка 11: Строка 11:
|примечание =
|примечание =
}}
}}
'''Те́сла''' (русское обозначение: '''Тл'''; международное обозначение: '''T''') — [[Единицы физических величин|единица]] [[Индукция магнитного поля|индукции магнитного поля]] в [[СИ|Международной системе единиц (СИ)]], равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 [[метр]] длины прямого [[Проводник (электричество)|проводника]], перпендикулярного вектору магнитной индукции, с [[Электрический ток|током]] [[сила тока|силой]] 1 [[Ампер (единица)|ампер]] действует [[сила]] 1 [[Ньютон (единица)|ньютон]].
'''Те́сла''' (русское обозначение: '''Тл'''; международное обозначение: '''T''') — [[Единицы физических величин|единица]] [[Индукция магнитного поля|индукции магнитного поля]] в [[СИ|Международной системе единиц (СИ)]], равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 [[метр]] длины прямого [[Проводник (электричество)|проводника]], вектору магнитной индукции, с [[Электрический ток|током]] [[сила тока|силой]] 1 [[Ампер (единица)|ампер]] действует [[сила]] 1 [[Ньютон (единица)|ньютон]].


Через [[основные единицы СИ]] тесла выражается следующим образом:
Через [[основные единицы СИ]] тесла выражается следующим образом:
Строка 20: Строка 20:
* [[Ньютон (единица измерения)|Н]]·[[Ампер|А]]<sup>−1</sup>·[[Метр|м]]<sup>−1</sup>
* [[Ньютон (единица измерения)|Н]]·[[Ампер|А]]<sup>−1</sup>·[[Метр|м]]<sup>−1</sup>


В соответствии с правилами СИ, касающимися [[Производные единицы СИ|производных единиц]], названных по имени учёных, наименование единицы тесла пишется со [[строчная буква|строчной буквы]], а её обозначение «Тл» — с [[Заглавная буква|заглавной]].
В соответствии с правилами СИ, касающимися [[Производные единицы СИ|производных единиц]], названных по имени учёных, наименование единицы тесла пишется со [[строчная буква|строчной буквы]], а её обозначение «Тл» — с [[Заглавная буква|заглавной]].


Соотношения с другими единицами измерения магнитной индукции:
Соотношения с другими единицами измерения магнитной индукции:
Строка 26: Строка 26:
* 1 Тл = 1{{e|9}} [[Гамма (единица измерения)|гамма]] (единица, применяемая в [[геофизика|геофизике]])
* 1 Тл = 1{{e|9}} [[Гамма (единица измерения)|гамма]] (единица, применяемая в [[геофизика|геофизике]])


Единица названа в честь изобретателя [[Тесла, Никола|Николы Теслы]]. В Международную систему единиц (СИ) тесла введён решением XI [[Генеральная конференция по мерам и весам|Генеральной конференцией по мерам и весам]] в [[1960 год]]у одновременно с принятием СИ в целом<ref>[http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/ Resolution 12 of the 11th meeting of the CGPM (1960)]{{ref-en}} на сайте [[Международный комитет мер и весов|Международного бюро мер и весов]]</ref>.
Единица названа в честь изобретателя [[Тесла, Никола|Николы Теслы]]. В Международную систему единиц (СИ) тесла введён решением XI [[Генеральная конференция по мерам и весам|Генеральной конференцией по мерам и весам]] в [[1960 год]]у одновременно с принятием СИ в целом<ref>[http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/ Resolution 12 of the 11th meeting of the CGPM (1960)]{{ref-en}} на сайте [[Международный комитет мер и весов|Международного бюро мер и весов]]</ref>.


== Характерные значения ==
== Характерные значения ==
[[Файл:Frog diamagnetic levitation.jpg|right|thumb|200px|Живая [[лягушка]] [[Левитация (физика)#Диамагнитная левитация|левитирует]] в магнитном поле ~16 тесла]]
[[Файл:Frog diamagnetic levitation.jpg|right|thumb|200px|Живая [[лягушка]] [[Левитация (физика)#Диамагнитная левитация|левитирует]] в магнитном поле ~16 тесла]]
* В [[Космическое пространство|космическом пространстве]] [[магнитная индукция]] составляет от 0,1 до 10 нанотесла (от 10<sup>−10</sup> до 10<sup>−8</sup> Тл).
* В [[Космическое пространство|космическом пространстве]] [[магнитная индукция]] составляет от 0,1 до 10 (от 10<sup>−10</sup> до 10<sup>−8</sup> Тл).
* [[Магнитное поле Земли]] значительно варьируется во времени и пространстве. На [[широта|широте]] 50° магнитная индукция в среднем составляет 5{{e|−5}} Тл, а на [[экватор]]е (широта 0°) — 3,1{{e|−5}} Тл.
* [[Магнитное поле Земли]] значительно варьируется во времени и пространстве. На [[широта|широте]] 50° магнитная индукция в среднем составляет 5{{e|−5}} Тл, а на [[экватор]]е (широта 0°) — 3,1{{e|−5}} Тл.
* В [[солнечное пятно|солнечных пятнах]] — 0,3 Тл<ref>{{cite web|author=Kenneth R. Lang|title=A Magnetic Star: The photosphere and its magnetism|url=https://ase.tufts.edu/cosmos/view_chapter.asp?id=26&page=2|website=NASA's Cosmos|date=2010|accessdate=2020-08-25|lang=en}}</ref>.
* Отклоняющие дипольные магниты [[LHC|Большого адронного коллайдера]] — от 0,54 до 8,3 Тл.
* Стандартное значение магнитной индукции, создаваемой высокопольным магнитно-резонансным [[томограф]]ом, — 1,5 Тл.
* Стандартное значение магнитной индукции, создаваемой высокопольным магнитно-резонансным [[томограф]]ом, — 1,5 Тл.
* Отклоняющие дипольные магниты [[LHC|Большого адронного коллайдера]]— от 0,54 до 8,3 Тл.
* В [[солнечное пятно|солнечных пятнах]] — 0,3 Тл<ref>{{cite web|author=Kenneth R. Lang|title=A Magnetic Star: The photosphere and its magnetism|url=https://ase.tufts.edu/cosmos/view_chapter.asp?id=26&page=2|website=NASA's Cosmos|date=2010|accessdate=2020-08-25|lang=en}}</ref>.
* В [[белый карлик|белых карликах]] — 100 Тл.
* В [[белый карлик|белых карликах]] — 100 Тл.
* Рекордное значение постоянного магнитного поля, достигнутое людьми без разрушения установки — 1200 Тл<ref>{{Статья|автор=D. Nakamura, A. Ikeda, H. Sawabe, Y. H. Matsuda, and S. Takeyama|заглавие=Record indoor magnetic field of 1200 T generated by electromagnetic flux-compression|ссылка=https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5044557|язык=en|издание=AIP|тип=|год=|месяц=|число=|том=|номер=|страницы=|issn=}}</ref>.
* Рекордное значение постоянного магнитного поля, достигнутое людьми без разрушения установки — 1200 Тл<ref>{{Статья|автор=D. Nakamura, A. Ikeda, H. Sawabe, Y. H. Matsuda, and S. Takeyama|заглавие=Record indoor magnetic field of 1200 T generated by electromagnetic flux-compression|ссылка=https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5044557|язык=en|издание=AIP|тип=|год=|месяц=|число=|том=|номер=|страницы=|issn=}}</ref>.
* Рекордное значение импульсного магнитного поля, когда-либо наблюдавшегося в лаборатории — 2800 Тл<ref>{{статья|автор=Boyko, B. A. et al.|заглавие=With record magnetic fields to the 21st Century|ссылка=http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=823621|язык=en|издание=12th [[IEEE]] International Pulsed Power Conference, 1999. Digest of Technical Papers.|год=1999|volume=|pages=746—749|doi=10.1109/PPC.1999.823621}}</ref>.
* Рекордное значение импульсного магнитного поля, когда-либо наблюдавшегося в лаборатории — 2800 Тл<ref>{{статья|автор=Boyko, B. A. et al.|заглавие=With record magnetic fields to the 21st Century|ссылка=http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=823621|язык=en|издание=12th [[IEEE]] International Pulsed Power Conference, 1999. Digest of Technical Papers.|год=1999|volume=|pages=746—749|doi=10.1109/PPC.1999.823621}}</ref>.
* Магнитные поля в [[атом]]ах — от 1 до 10 килотесла (10<sup>3</sup> — 10<sup>4</sup> Тл).
* Магнитные поля в [[атом]]ах — от 1 до 10 (10<sup>3</sup> — 10<sup>4</sup> Тл).
* На [[нейтронная звезда|нейтронных звёздах]] — от 1 до 100 мегатесла (10<sup>6</sup> — 10<sup>8</sup> Тл).
* На [[нейтронная звезда|нейтронных звёздах]] — от 1 до 100 (10<sup>6</sup> — 10<sup>8</sup> Тл).
* На [[магнетар]]ах — от 0,1 до 100 гигатесла (10<sup>8</sup> — 10<sup>11</sup> Тл).
* На [[магнетар]]ах — от 0,1 до 100 (10<sup>8</sup> — 10<sup>11</sup> Тл).
* Рекордное значение в природе — ~1 тератесла (10<sup>12</sup> Тл), зафиксировано на пульсаре [[GRO J1008-57]]<ref>[https://phys.org/news/2020-09-strongest-magnetic-field-universe-x-ray.html Strongest magnetic field in universe directly detected by X-ray space observatory]</ref>.
* Рекордное значение в природе — ~1 (10<sup></sup> Тл), на [[ ]]<ref>https://./---magnetic-field--- in - space </ref>.


== Кратные и дольные единицы ==
== Кратные и дольные единицы ==
Строка 52: Строка 52:
{{measure-stub}}
{{measure-stub}}
{{rq|refless|sources}}
{{rq|refless|sources}}
{{Никола Тесла}}
{{Единицы СИ}}
{{Единицы СИ}}



Текущая версия от 16:06, 6 января 2024

Тесла
Тл, T
Величина индукция магнитного поля
Система СИ
Тип производная

Те́сла (русское обозначение: Тл; международное обозначение: T) — единица индукции магнитного поля в Международной системе единиц (СИ), равная индукции такого однородного магнитного поля, в котором на 1 метр длины прямого проводника, расположенного по нормали к вектору магнитной индукции, с током силой 1 ампер, действует сила 1 ньютон.

Через основные единицы СИ тесла выражается следующим образом:

Через производные единицы СИ тесла выражается соотношениями:

В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы измерения «тесла» пишется со строчной буквы, а её обозначение «Тл» — с заглавной.

Соотношения с другими единицами измерения магнитной индукции:

Единица названа в честь изобретателя Николы Теслы. В Международную систему единиц (СИ) тесла введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием СИ в целом[1].

Характерные значения

[править | править код]
Живая лягушка левитирует в магнитном поле ~16 тесла

Кратные и дольные единицы

[править | править код]

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Кратные Дольные
величина название обозначение величина название обозначение
101 Тл декатесла даТл daT 10−1 Тл децитесла дТл dT
102 Тл гектотесла гТл hT 10−2 Тл сантитесла сТл cT
103 Тл килотесла кТл kT 10−3 Тл миллитесла мТл mT
106 Тл мегатесла МТл MT 10−6 Тл микротесла мкТл µT
109 Тл гигатесла ГТл GT 10−9 Тл нанотесла нТл nT
1012 Тл тератесла ТТл TT 10−12 Тл пикотесла пТл pT
1015 Тл петатесла ПТл PT 10−15 Тл фемтотесла фТл fT
1018 Тл эксатесла ЭТл ET 10−18 Тл аттотесла аТл aT
1021 Тл зеттатесла ЗТл ZT 10−21 Тл зептотесла зТл zT
1024 Тл йоттатесла ИТл YT 10−24 Тл иоктотесла иТл yT
1027 Тл роннатесла RT 10−27 Тл ронтотесла rT
1030 Тл кветтатесла QT 10−30 Тл квектотесла qT
 рекомендовано к применению  применять не рекомендуется

Примечания

[править | править код]
  1. Resolution 12 of the 11th meeting of the CGPM (1960) Архивная копия от 14 мая 2013 на Wayback Machine (англ.) на сайте Международного бюро мер и весов
  2. Kenneth R. Lang. A Magnetic Star: The photosphere and its magnetism (англ.). NASA's Cosmos (2010). Дата обращения: 25 августа 2020. Архивировано 10 декабря 2015 года.
  3. D. Nakamura, A. Ikeda, H. Sawabe, Y. H. Matsuda, and S. Takeyama. Record indoor magnetic field of 1200 T generated by electromagnetic flux-compression (англ.) // AIP. Архивировано 5 июня 2019 года.
  4. Boyko, B. A. et al. With record magnetic fields to the 21st Century (англ.) // 12th IEEE International Pulsed Power Conference, 1999. Digest of Technical Papers.. — 1999. — P. 746—749. — doi:10.1109/PPC.1999.823621. Архивировано 23 августа 2009 года.
  5. Astronomers Have Spotted a Record-Breaking Magnetic Field in Space, and It's Epic. Дата обращения: 15 июля 2022. Архивировано 17 августа 2022 года.