Unità di Gauss
L'unità Gauss nel magnetismo
Carl Friedrich Gauss era un matematico del XIX secolo. Ha contribuito nel 1831 a una parte significativa dello sviluppo del magnetometro. Con questo misuratore di Gauss è possibile determinare le intensità di campo dei magneti. La forza del campo magnetico non è chiamata nell'unità Gauss, ma spesso nell'unità Tesla. Tuttavia, questo non è formalmente corretto, perché la definizione della densità del flusso magnetico non è sostanzialmente la stessa di quella del campo magnetico. Solitamente sono abbreviati in fisica dalla lettera B.
Tuttavia, si può descrivere la densità del flusso magnetico con le unità Tesla e Gauss. Questo assomiglia a questo:- 10.000 Gauss ≙ 1 Tesla
- 1 T ≙ 1000 mT (esla)
- 0,1 T (esla) ≙ 1 kG (fuori)
Le unità di rimanenza di un magnete permanente corrispondono anche alle unità Gauss e Tesla. La rimanenza descrive la forza di un magnete.
Principi fisici dell'unità di Gauss
Insieme al fisico Wilhelm Eduard Weber Gauss sviluppò il cosiddetto sistema CGS. Questo è un controllo unità standard - simile al noto sistema SI. La densità del flusso magnetico e l'unità di Gauss sono composte dalle unità naturali di base di questo sistema di cgs. Tra le altre cose utilizza:
- come unità di lunghezza centimetri (cm).
- come secondo (i) delle unità di tempo.
- come unità di massa grammi (g).
Di conseguenza, l'unità di Gauss (G) non è un'unità fisica di base. Invece, dà la densità di flusso magnetico B nel sistema di cgs elettromagnetico e nel sistema di cgs gaussiano:
All'interno della Germania, l'unità di Gauss non è stata un'entità legale in metrologia dal 1970. Tuttavia, continua ad essere usato nel campo dell'astrofisica. Nel Sistema Internazionale di Unità (SI), Tesla è invece l'unità legale della densità del flusso magnetico:
Infine, questa dimensione può anche essere calcolata dalla forza delle cariche in movimento. Funziona con l'aiuto di questa formula:
Di conseguenza, ciò significa: un Tesla equivale a un Newton per metro e Ampere.