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磁場

[じじょう]
⇒ じば(磁場)

磁場

[じば]
磁石や電流相互間にはたらく力の場。 磁場を表すベクトル量として, 磁束密度と磁場の強さがあり, 両者は一定の関係で結ばれている。 磁場の強さの SI 単位はアンペア毎メートル(記号 A/m)。

Связанные слова

電磁場

_{0}}}\mathbf {E} \times \mathbf {B} } ここに S {\displaystyle \mathbf {S} } はポインティング・ベクトルである。その保存則として次の連続の式が成り立つ。 ∂ u ∂ t + ∇ ⋅ S = 0 ,     ∂ p ∂ t + ∇ ⋅ σ = 0

RF磁場

核磁気共鳴 (NMR) において、RF磁場(ラジオ波磁場、RFパルス)は、静磁場に垂直な方向に照射する電磁波(振動磁場)である。 実際には、静磁場は非常に強くRF磁場は非常に弱いために、RF磁場で磁化を横向きに倒すことは難しい。そこでRF磁場を静磁場に垂直な一定方向から与えるのではなく、回転させる。

静磁場

静磁場(せいじば、英語: static magnetic field)とは、時間的に変動しない磁場のことである 。 本記事では、静磁気学(Magnetostatics)の視点から、静磁場について述べる。 本節では、真空中に定常な(つまり時刻tに依存しない)電流密度が作り出す磁束密度について、一般に成

太陽磁場

に示されるように、磁場の正極と負極は常に対になっていなければならないからである。 静穏領域の空間スケールが示されていない理由は、地球から観測不可能な太陽の裏側を含めて、静穏領域の特定が難しいからである。一般に、静穏領域と認識される領域は、極域でなく(低緯度にある)、g活動領域でもなく(活発な活動を起こさず、かつX線・極端紫外線

電磁場テンソル

電磁場テンソル(でんじばテンソル)とは、電磁場を相対性理論に基づいた4次元時空の形式で記述した2階の反対称テンソル場である。以後、相対論と言えば、特に断りがなければ特殊相対性理論を指す。 電磁場の強度(field strength)F は二階のテンソル F μ ν = ∂ μ A ν − ∂ ν A

恒星磁場

直径数フィート(およそ1m[メートル])だが、非常に輝いている。自転中の周期的な陰りは変光に伴う光放射(パルサー参照)の源であると考えられている。 極端に磁場の強い中性子星はマグネターと呼ばれる。マグネターはII型超新星の結果として形成される。その存在は1998年のSGR

臨界磁場

臨界磁場(りんかいじば、Hc)とは、超伝導状態を破壊してしまう磁場の値のこと。外部からの磁場が臨界磁場より強くなければ、超伝導体はマイスナー効果により磁場を排除するが、磁場が臨界磁場を超えると超伝導状態ではなくなってしまう。磁場の反応の違いから超伝導体には第一種超伝導体と第二種超伝導体の二種類がある。第二種超伝導体

月の磁場

吹く太陽風に由来する、厚さ300kmのプラズマ流速の領域で囲まれている。 静電反発で月の表面から浮き上がって漂う微粒子の月の塵が存在するという証拠も増えている。これは、夜間に一時的な塵の「大気」を形成する。月の塵の大気は集まり、透明な風になることもある。塵は、夜の側で強く、昼の側で強く吹く

ゼロ磁場核磁気共鳴

分析化学 核磁気共鳴画像法 永久磁石式核磁気共鳴分光計 固体核磁気共鳴 核四重極共鳴 地磁気核磁気共鳴 低磁場核磁気共鳴 低磁場核磁気共鳴画像法 磁気異常 ホール素子 磁気抵抗効果素子(MR:AMR、GMR、TMR等) 磁気インピーダンス素子(MI素子) ウィーガント・ワイヤ フラックス・ゲートセンサ

低磁場核磁気共鳴

Thybo, and S. Balling Engelsen. "Prediction of sensory texture quality of boiled potatoes from low-field 1 H NMR of raw potatoes. The role of chemical constituents

逆磁場ピンチ型

逆磁場ピンチ(ぎゃくじばピンチ 英: Reversed field pinch)は、プラズマを閉じ込める磁場閉じ込め方式の一種。 かつて電子技術総合研究所(現産業技術総合研究所)では1974年以来、核融合を目指して逆磁場ピンチの研究が進められていた。 閉じた磁束面の形成が必要で磁場の配置を変える磁気

電磁場解析

等価回路(PEEC)法では、積分方程式はキルヒホッフの電圧則(KVL)とみなして、部分要素等価回路(PEEC)の基本的なセルに適用される。そして、このことは、三次元の幾何学形状において完全な回路動作を解決する方法となる。等価回路による定式化は、SPICEタイプの回路

磁場勾配パルス

磁場勾配パルス(じばこうばいパルス、英語: pulsed field gradient)は、人為的に空間依存磁場強度を持たせたパルスである。勾配は軸、強さ、形状、持続時間の4つの特徴によって同定される。 パルス磁場勾配(PFG)法は、核磁気共鳴画像法 (MRI)

磁場の比較

2008年2月17日閲覧。 ^ The Tesla Radio Conspiracy ^ Smith, Hans-Jorgen. “Magnetic resonance imaging”. Medcyclopaedia Textbook of Radiology. GE Healthcare. 2007年3月26日閲覧。

磁浮機場駅

磁浮機場駅(じふきじょう-えき)は中華人民共和国長沙市長沙県に位置する長沙磁浮快線の駅。長沙黄花国際空港の第1ターミナルに直結している。 長沙黄花国際空港第1ターミナル ■長沙地下鉄6号線 - 黄花機場T1T2駅。 表示 編集 表示 編集

勾配磁場コイル

Golay型コイルは、同様に有名なX,Y方向の円筒型勾配磁場コイルである。このコイルは、図に示すように4つの鞍型の電流から構成されている。Golay, Marcelによって提案されたため、Golayコイル、Golay型コイルと呼ばれている。Golay型のコイルは、平行四線型コイル

磁場侵入長

b c d Kittel, Charles (2004). Introduction to Solid State Physics. John Wiley & Sons. pp. 273-278. ISBN 978-0471415268  マイスナー効果 ロンドン方程式 ギンツブルグ-ランダウ理論

ガウスの法則 (磁場)

{S}}=0} ここで、 である。 この式の左辺は任意の領域の表面から出入りする磁束の総量であり、それが常に0であることを意味する。 磁束線には電気力線に対する電荷に相当する磁荷が存在しないので、磁束線の湧出し口と吸込み口は存在せず、磁束線は必ず閉曲線を描く。 この法則は微分形式では以下の形で表される。 ∇ ⋅