Tesla (Einheit): Unterschied zwischen den Versionen

Tesla (Einheit): Unterschied zwischen den Versionen

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K (Stil. Klarheit für omA-Leser. Tabelle: Text einfacher. Man muus das Adjektiv magnetisch nicht dauernd mitschleppen, ween der Zusammenhang klar ist)
 
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(“abgeleitet von” hier nicht nötig - es ist genauso elementar wie Weber)
 
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| Dimension        = <math>\mathsf{M\;T^{-2}\;I^{-1}  }</math>
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| System          = SI
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| SI              = <math>\mathrm{1 \, T = 1 \; \frac{kg}{A \, s^2} = 1 \; \frac{Vs}{m^2} }</math>
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| BenanntNach      = [[Nikola Tesla]]
| AbgeleitetVon    = [[Weber (Einheit)|Weber]], [[Quadratmeter]]
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| SieheAuch        = [[Gauß (Einheit)|Gauß]]
| SieheAuch        = [[Gauß (Einheit)|Gauß]]
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Das '''Tesla''' ('''T''') ist eine abgeleitete [[SI-Einheitensystem|SI-Maßeinheit]] für die [[magnetische Flussdichte]]. Die Einheit wurde im Jahr 1960 auf der ''[[Generalkonferenz für Maß und Gewicht|Conférence Générale des Poids et Mesures]]'' (CGPM) in [[Paris]] nach [[Nikola Tesla]] benannt.
Das '''Tesla''' ('''T''') ist die [[Internationales Einheitensystem|SI-Einheit]] der [[Magnetische Flussdichte|magnetischen Flussdichte]]. Die Einheit wurde im Jahr 1960 auf der 11. [[Generalkonferenz für Maß und Gewicht]] (CGPM) in [[Paris]] nach [[Nikola Tesla]] benannt.<ref name="GPM-11-12" />


: <math>\mathrm{1\, T = 1\,\frac{V\, s}{m^2} = 1\,\frac{N}{A\, m} = 1\,\frac{Wb}{m^2} = 1\,\frac{kg}{A\, s^2}}</math>
: <math>\mathrm{1\, T = 1\,\frac{V\cdot s}{m^2} = 1\,\frac{Wb}{m^2} = 1\,\frac{kg}{A\cdot s^2}}</math>


Im [[CGS-System]], das vor allem noch in der [[Theoretische Physik|theoretischen Physik]] verwendet wird, ist die entsprechende Einheit [[Gauss (Einheit)|Gauß]]:
== Beziehung zu CGS-Einheiten ==
Im [[Gaußsches Einheitensystem|gaußschen CGS-Einheitensystem]], das vor allem noch in der [[Theoretische Physik|theoretischen Physik]] verwendet wird, ist die entsprechende Einheit das [[Gauss (Einheit)|Gauss]] (Gs oder G):


: <math>\mathrm{1\, Gs = 10^{-4}\, T}</math>
: <math>\mathrm{1\, Gs \,\,\mathrel{\widehat=}\,\, 10^{-4}\, T}</math>
 
Aufgrund der unterschiedlichen [[Größensystem]]e ist der Unterschied zwischen beiden Einheiten allerdings nicht einfach nur ein Faktor (daher das  Zeichen [[≙]]).


Die [[Geophysik]] benutzte auch die Einheit [[Gamma (Einheit)|Gamma]] (γ):
Die [[Geophysik]] benutzte auch die Einheit [[Gamma (Einheit)|Gamma]] (γ):


:<math>\mathrm{1\,\gamma = 10^{-9}\, T = 1\, nT}</math>
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== Größenbeispiele ==
== Größenbeispiele ==
Beispiele für verschiedene magnetische Flussdichten in der Natur und in der Technik:
Für Beispiele von magnetischen Flussdichten in Natur und Technik siehe ''[[Magnetische Flussdichte#Größenbeispiele]]''.
 
{| class="wikitable" style="width:100%"
! [[Magnetische Flussdichte|Magnetische<br />Flussdichte]]<br />in Tesla
! Beispiel
|-
| 10<sup>−10</sup> bis 10<sup>−8</sup>
| Magnetfeld im [[Weltraum]] (Größenordnung '''Nanotesla''')
|-
| 5·10<sup>−5</sup>
| [[Erdmagnetfeld]] in Deutschland  (Größenordnung 10 '''Mikrotesla''')
|-
| 10<sup>−4</sup>
| zulässiger Grenzwert für elektromagnetische Felder bei 50&nbsp;Hz (Haushaltsstrom) in Deutschland gemäß der [[Verordnung über elektromagnetische Felder|26. BImSchV]]
|-
| 0,002
| in 1 cm Abstand von einem 100-A-Strom, z.&nbsp;B. Batteriestrom beim [[Anlasser|Anlassen]] eines Pkw, siehe [[Ampèresches Gesetz]]  (Größenordnung 2 '''Millitesla''')
|-
| 0,1
| handelsüblicher Hufeisenmagnet<ref>{{Internetquelle |url=http://www.lhc-facts.ch/index.php?page=dipol |titel=LHC Dipolmagnet Funktionsprinzip |zugriff=2011-08-04}}</ref>
|-
| 0,25
| ein typischer [[Sonnenfleck]]
|-
| 1,61
| maximale Flussdichte eines [[Neodym-Eisen-Bor|NdFeB-Magneten]] (Neodym-Eisen-Bor). Typischerweise werden die Magnete mit Flussdichten zwischen 1&nbsp;T und 1,5&nbsp;T hergestellt. NdFeB-Magnete sind derzeit die stärksten [[Dauermagnet]]e
|-
| 0,35 bis 3,0
| [[Magnetresonanztomographie|Kernspintomograph]] für die Anwendung am Menschen. Zu Forschungszwecken werden auch Geräte mit 7,0&nbsp;T und mehr verwendet.
|-
| 8,6
| supraleitende Dipolmagnete des [[Large Hadron Collider]] des CERN in Betrieb<ref>{{Internetquelle |url=http://cdsweb.cern.ch/record/1165534/files/CERN-Brochure-2009-003-Eng.pdf |titel=CERN FAQ – LHC the guide |datum=2009-02 |zugriff=2010-08-22 |sprache=en |format=PDF; 27,0&nbsp;MB}}</ref>
|-
| 23,5
| derzeit stärkster supraleitender Magnet in der [[Kernspinresonanz|NMR-Spektroskopie]] (1000&nbsp;MHz-Spektrometer)
|-
| 26,8
| höchste Flussdichte, die mit einem supraleitenden Material erzeugt wurde<ref>wissenschaft.de: [http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/281516 ''Erfolg beim Erzeugen starker Magnetfelder'']</ref>
|-
| 100
| Pulsspule – höchste Flussdichte ohne Zerstörung der Kupferspule, erzeugt für wenige Millisekunden<ref>[[Los Alamos National Laboratory]]: [http://www.lanl.gov/science-innovation/features/science-digests/world-record-set-magnetic-field.php ''Strongest non-destructive magnetic field: world record set at 100-tesla level''.] 22. März 2012.</ref>
|-
| 10<sup>6</sup> bis 10<sup>8</sup>
| Magnetfeld auf einem [[Neutronenstern]]
|-
| 10<sup>8</sup> bis 10<sup>11</sup>
| Magnetfeld auf einem [[Magnetar]]
|}


== Weblinks ==
== Weblinks ==
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== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references />
<references>
<ref name="GPM-11-12">
{{Internetquelle
|url=https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/11-1960/resolution-12
|titel=Resolution 12 of the 11th CGPM (1960)
|werk=bipm.org
|hrsg=[[Internationales Büro für Maß und Gewicht|Bureau International des Poids et Mesures]]
|datum=
|sprache=en
|abruf=2021-04-12
}} Der Name wurde 1956 vom Internationalen Komitee (CIPM) vorgeschlagen (Resolution 3, siehe [https://www.bipm.org/utils/common/pdf/CIPM-PV-OCR/CIPM1956.pdf#page=89 – Sitzungsprotokoll]  Seite 83)
</ref>
</references>
 
{{Navigationsleiste SI-Einheiten}}


[[Kategorie:Elektromagnetische Einheit]]
[[Kategorie:Elektromagnetische Einheit]]
[[Kategorie:Nikola Tesla als Namensgeber]]
[[Kategorie:Nikola Tesla als Namensgeber]]

Aktuelle Version vom 18. Juli 2021, 08:44 Uhr

Physikalische Einheit
Einheitenname Tesla

Einheitenzeichen $ \mathrm {T} $
Physikalische Größe(n) Magnetische Flussdichte
Formelzeichen $ B $
Dimension $ {\mathsf {M\;T^{-2}\;I^{-1}}} $
System Internationales Einheitensystem
In SI-Einheiten $ \mathrm {1\,T=1\;{\frac {kg}{A\,s^{2}}}=1\;{\frac {V\,s}{m^{2}}}} $
In CGS-Einheiten $ \mathrm {1\,T\,\,\mathrel {\widehat {=}} \,\,10\,000\;Gs} $
Benannt nach Nikola Tesla
Siehe auch: Gauß

Das Tesla (T) ist die SI-Einheit der magnetischen Flussdichte. Die Einheit wurde im Jahr 1960 auf der 11. Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) in Paris nach Nikola Tesla benannt.[1]

$ \mathrm {1\,T=1\,{\frac {V\cdot s}{m^{2}}}=1\,{\frac {Wb}{m^{2}}}=1\,{\frac {kg}{A\cdot s^{2}}}} $

Beziehung zu CGS-Einheiten

Im gaußschen CGS-Einheitensystem, das vor allem noch in der theoretischen Physik verwendet wird, ist die entsprechende Einheit das Gauss (Gs oder G):

$ \mathrm {1\,Gs\,\,\mathrel {\widehat {=}} \,\,10^{-4}\,T} $

Aufgrund der unterschiedlichen Größensysteme ist der Unterschied zwischen beiden Einheiten allerdings nicht einfach nur ein Faktor (daher das Zeichen ≙).

Die Geophysik benutzte auch die Einheit Gamma (γ):

$ \mathrm {1\,\gamma \,\,\mathrel {\widehat {=}} \,\,10^{-9}\,T=1\,nT} $

Größenbeispiele

Für Beispiele von magnetischen Flussdichten in Natur und Technik → siehe Magnetische Flussdichte#Größenbeispiele.

Weblinks

Wiktionary: Tesla – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Einzelnachweise

  1. Resolution 12 of the 11th CGPM (1960). In: bipm.org. Bureau International des Poids et Mesures, abgerufen am 12. April 2021 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 149: attempt to index field 'data' (a nil value)). Der Name wurde 1956 vom Internationalen Komitee (CIPM) vorgeschlagen (Resolution 3, siehe – Sitzungsprotokoll Seite 83)

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