- T (Einheit)
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Einheit Norm SI-Einheitensystem Einheitenname Tesla Einheitenzeichen T Beschriebene Größe(n) magnetische Flussdichte Größensymbol(e) B In SI-Einheiten In elektrostatischen
CGS-Einheiten (CGS-ESU)In elektromagnetischen
CGS-Einheiten (CGS-EMU)Benannt nach Nikola Tesla Tesla (T) ist eine abgeleitete SI-Einheit für die magnetische Flussdichte oder Induktion. Die Einheit wurde im Jahre 1960 auf der Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) in Paris nach Nikola Tesla benannt.
Im CGS-System, das vor allem noch in der theoretischen Physik verwendet wird, ist die entsprechende Einheit Gauß:
Die Geophysik benutzte auch die Einheit Gamma (γ):
Größenbeispiele
Beispiele für verschiedene magnetische Flussdichten in der Natur und in der Technik:
- im Weltraum beträgt die magnetische Flussdichte zwischen 10-10 T und 10-8 T,
- im Erdmagnetfeld am 50. Breitengrad 4,8 · 10-5 T, am Äquator 3,1 · 10-5 T (rund 1% eines größeren Hufeisenmagneten),
- die magnetische Flussdichte eines NdFeB-Magneten beträgt maximal 1,61 T. Typischerweise werden die Magnete mit Flussdichten zwischen 1 T und 1,5 T hergestellt. NdFeB-Magnete sind derzeit die stärksten Dauermagnete,
- die magnetische Flussdichte eines Kernspintomographen für die Anwendung am Menschen beträgt meistens 0,35 T bis 3,0 T
- die magnetische Flussdichte der derzeit stärksten supraleitenden Magneten in der NMR-Spektroskopie (900 MHz-Spektrometer) 21 T,
- die stärkste magnetische Flussdichte, die mit einem supraleitenden Material erzeugt wurde beträgt 26,8 T[1] (mehr als 2.000 T bei destruktiven Verfahren),
- eines typischen Sonnenflecks 0,25 T,
- die stärkste stetige magnetische Flussdichte, welche durch einen Hybridmagnet (resistiv + supraleitend) in einem Labor der Florida State University in Tallahassee, Florida erzeugt wurde, hat 45 T[2]. Es ist möglich, wesentlich stärkere Flussdichten für sehr kurze Zeit zu erzeugen, beispielsweise durch intensive Laserbestrahlung – 34.000 T für 10 ps[3],
- auf einem Neutronenstern 106 T bis 108 T,
- auf einem Magnetar 108 T bis 1011 T,
- maximale theoretische magnetische Flussdichte eines Neutronensterns, und somit für das größte bekannte Phänomen, 1013 T.
Siehe auch
Quellen
- ↑ wissenschaft.de: Erfolg beim Erzeugen starker Magnetfelder
- ↑ National High Magnetic Field Laboratory : The Magnet Lab at Florida State University (Tallahassee)
- ↑ Forschungszentrum Dresden-Rossendorf : Übersicht über Magnetfelder im Labor und in der Natur
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