Намагниченность остаточная - définition. Qu'est-ce que Намагниченность остаточная
Diclib.com
Dictionnaire ChatGPT
Entrez un mot ou une phrase dans n'importe quelle langue 👆
Langue:

Traduction et analyse de mots par intelligence artificielle ChatGPT

Sur cette page, vous pouvez obtenir une analyse détaillée d'un mot ou d'une phrase, réalisée à l'aide de la meilleure technologie d'intelligence artificielle à ce jour:

  • comment le mot est utilisé
  • fréquence d'utilisation
  • il est utilisé plus souvent dans le discours oral ou écrit
  • options de traduction de mots
  • exemples d'utilisation (plusieurs phrases avec traduction)
  • étymologie

Qu'est-ce (qui) est Намагниченность остаточная - définition

Намагниченность остаточная; Остаточная магнитная индукция
  • коэрцитивную силу]]''.

Намагниченность остаточная         

намагниченность Jr, которую имеет ферромагнитный материал при напряжённости внешнего поля, равной нулю. Н. о. зависит как от магнитных свойств материала, так и от его магнитной предыстории - характера предыдущих воздействий на него магнитного поля (см. Намагничивание, Гистерезис). Величина Н. о. конкретных ферромагнитных образцов существенно зависит от их формы (сказывается действие размагничивающего фактора (См. Размагничивающий фактор)). Наиболее устойчивой Н. о. обладают высококоэрцитивные ферромагнетики. При нагревании ферромагнетиков до температуры, превышающей Кюри точку (См. Кюри точка), они теряют ферромагнитные свойства, а вместе с тем и Н. о. К уменьшению Н. о. приводят также механические сотрясения и вибрации. Н. о. имеет широкое практическое применение (см. Магнит постоянный, Палеомагнетизм).

НАМАГНИЧЕННОСТЬ ОСТАТОЧНАЯ         
намагниченность Мr, которую имеет ферро- или ферримагнитный материал при напряженности внешнего магнитного поля, равной нулю. К уменьшению намагниченности остаточной приводят механические сотрясения (вибрации) и нагрев.
Остаточная намагниченность         

Wikipédia

Остаточная намагниченность

Оста́точная намагни́ченность — намагниченность M {\displaystyle M} , которой обладает ферромагнитный материал при нулевой напряжённости внешнего магнитного поля H {\displaystyle H} . Стандартное обозначение: M R {\displaystyle M_{R}} (R = англ. remanent).

Зависит от предыстории изменения поля и достигает наибольшей величины после намагничивания образца до насыщения в сильных полях H {\displaystyle H} и затем снятия поля. Иногда под остаточной намагниченностью понимается только эта максимальная величина.

В технике считается, что намагниченность M R {\displaystyle M_{R}}  — синоним для остаточной магнитной индукции B R {\displaystyle B_{R}} (в системе СИ они отличаются на магнитную постоянную: B R = μ 0 M R {\displaystyle B_{R}=\mu _{0}M_{R}} ), поэтому нередко остаточная намагниченность обозначается как B R {\displaystyle B_{R}} (см. рисунок).

Величина остаточной намагниченности определяется точкой пересечения петли гистерезиса с осью магнитной индукции ферромагнетика.

Остаточная намагниченность используется:

  • в геологии (палеомагнитное датирование),
  • в технике магнитной записи аналоговых и цифровых сигналов,
  • в вычислительной технике (хранение и восстановление данных, см. остаточная информация),
  • в физике (магнетизм).

Значение остаточной намагниченности — один из важнейших параметров, характеризующих постоянные магниты. К примеру, неодимовый магнит имеет остаточную намагниченность примерно 1,3 тесла.

Qu'est-ce que Намагн<font color="red">и</font>ченность ост<font color="red">а</font>точная - définit