Напряжённость магнитного поля
Напряжённость магнитного поля \(\vec{H}\) — векторная физическая величина, характеризующая магнитное поле независимо от магнитных свойств среды. Она связана с магнитной индукцией \(\vec{B}\) через магнитную проницаемость среды.
Для вакуума и приближённо для воздуха напряжённость определяется магнитной индукцией и магнитной постоянной. В веществе результат зависит также от относительной магнитной проницаемости \(\mu_r\). Поэтому одна и та же напряжённость может соответствовать разным значениям индукции в разных средах.
В воздухе \(B=2\cdot10^{-3}\ \text{Тл}\), а \(\mu_r\approx1\). Тогда \(H\approx\frac{2\cdot10^{-3}}{4\pi\cdot10^{-7}}\approx1{,}6\cdot10^3\ \text{А/м}\).
Магнитная индукция \(\vec{B}\) характеризует действие магнитного поля и измеряется в теслах. Напряжённость \(\vec{H}\) связана прежде всего с источниками поля и измеряется в амперах на метр. В вакууме они пропорциональны: \(\vec{B}=\mu_0\vec{H}\).
Как изменится магнитная индукция при той же напряжённости \(H\), если относительная магнитная проницаемость среды увеличится в 3 раза?
Главное
- Напряжённость магнитного поля \(\vec{H}\) — векторная величина, единица СИ — А/м.
- Связь с магнитной индукцией: \(\vec{B}=\mu_0\mu_r\vec{H}\).
- \(H\) и \(B\) — разные величины: напряжённость учитывает источники поля, а индукция также зависит от среды.