Магнитная проницаемость
Проницаемость - это свойство материала, описывающее, насколько плотным было бы магнитное поле, если бы через него прошло такое же количество тока. Проницаемость измеряется в курицах на метр (H/m), а ее символ μ {\displaystyle \mu }. .
Так как пустое пространство имеет постоянную проницаемость (называемую проницаемостью свободного пространства или μ 0 {\displaystyle \mu _{0}} ) ровно 0.0000004 × π {\displaystyle 0.0000004\times \pi } большинство материалов перечислены с относительной проницаемостью (символ μ r {\displaystyle \mu _{r}} ). Относительная проницаемость - это проницаемость материала, разделенная на проницаемость свободного пространства ( μ r = μ / μ 0 {\displaystyle \mu _{r}=\mu /\mu _{0}}). Проницаемость большинства материалов очень близка к 1. Это означает, что проницаемость большинства материалов достаточно близка, чтобы мы могли обычно игнорировать ее и вместо этого использовать проницаемость свободного пространства. Самыми большими исключениями являются материалы, называемые ферромагнитными. Некоторые примеры - железо (5000) и никель (600). Некоторые материалы были специально разработаны для того, чтобы иметь проницаемость в миллион раз большую, чем пустое пространство.
Вопросы и ответы
В: Что такое проницаемость?
О: Проницаемость - это свойство материала, которое описывает, насколько плотным будет магнитное поле, если через него пропустить одинаковое количество тока.
В: Как измеряется проницаемость?
О: Проницаемость измеряется в генри на метр (H/m), ее символ - μ.
В: Как называется постоянная проницаемость пустого пространства?
О: Постоянная проницаемость пустого пространства называется проницаемостью свободного пространства или μ0.
В: Как измерить относительную проницаемость?
О: Относительная проницаемость может быть рассчитана путем деления проницаемости материала на проницаемость свободного пространства (μr = μ/μ0).
В: Существуют ли материалы с более высокой, чем обычно, относительной проницаемостью?
О: Да, некоторые материалы являются ферромагнитными и имеют гораздо более высокую относительную проницаемость, чем другие материалы, например, железо (5000) и никель (600). Кроме того, некоторые материалы были специально разработаны для того, чтобы иметь относительную проницаемость в миллион раз больше, чем пустое пространство.
В: Необходимо ли учитывать удельную перменность материала при расчете магнитных полей?
О: Нет, для большинства материалов их завихренность будет достаточно близка к 1, чтобы ее можно было игнорировать и вместо нее использовать завихренность свободного пространства.