Tesla (unità di misura): differenze tra le versioni

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Un suo sottomultiplo, il [[gauss (unità di misura)|gauss]], sistema fondato da Gausare nel 1853, precedentemente utilizzato, equivale a 10<sup>−4</sup> T.
Un suo sottomultiplo è il [[gauss (unità di misura)|gauss]], sistema fondato da [[Carl Friedrich Gauss|Gauss]] nel 1853 ed equivale a 10<sup>−4</sup> T.


===Esempi===
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Versione delle 11:34, 15 gen 2019

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Tesla (unità di misura) (disambigua).
Tesla
Un solenoide attraversato da una corrente elettrica di intensità costante genera un vettore campo magnetico misurabile in T.
Informazioni generali
SistemaSI (unità derivata)
Grandezzacampo magnetico
SimboloT
EponimoNikola Tesla
In unità base SIkg × s−2 × A−1

Il tesla (simbolo T) è un'unità di misura derivata del sistema internazionale (SI). Viene utilizzata per misurare l'induzione magnetica, ossia la densità del flusso magnetico.[1] Alla Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) tenutasi a Parigi nel 1960, il nome "tesla" fu scelto in onore dell'inventore e ingegnere elettrico serbo Nikola Tesla, che diede molti importanti contributi nel campo dell'elettromagnetismo.

Valgono le seguenti relazioni tra il tesla e altre unità di misura:

dove:

Un suo sottomultiplo è il gauss, sistema fondato da Gauss nel 1853 ed equivale a 10−4 T.

Esempi

I valori della densità del flusso magnetico sono:

  • nello spazio intergalattico, tra 10−10 T e 10−8 T;
  • sulla Terra: alla latitudine di 50°, 5 · 10−5 T; all'equatore, 3,1 · 10−5 T;
  • in un grosso magnete a forma di ferro di cavallo, 10−2 T;
  • in una macchina per imaging con risonanza magnetica nucleare (MRI), da 1,5 a 3 T;
  • in una macchia solare, 0,1 T;
  • nel più forte campo magnetico continuo prodotto (nel settembre 2003, nel laboratorio "National High Magnetic Field Laboratory" dell'Università della Florida a Tallahassee), per mezzo di un magnete ibrido costituito da un solenoide di Bitter circondato da un magnete superconduttore 45 T[2][3];
  • nei magneti resistivi del Grenoble High Field Magnetic Laboratory (CNRS France), a regime, 32 T; valori superiori per pochi millisecondi;
  • in una stella di neutroni (pulsar), tipicamente da 106 T a 1011 T;
  • teoricamente in una magnetar, corpo dalle maggiori emissioni magnetiche, 1013 T;
  • nel cervello umano, da 0,1 pT (picoTesla) a 1 pT.

In geofisica si utilizza l'unità di misura 1 nT (nanoTesla).

Note

  1. ^ (EN) IUPAC Gold Book, "tesla"
  2. ^ MagLab - Meet the 45 Tesla Hybrid Magnet, su nationalmaglab.org. URL consultato il 19 aprile 2015.
  3. ^ Kristin Coyne, Magnets: from Mini to Mighty, su Magnet Lab U, National High Magnetic Field Laboratory, 2015. URL consultato il 19 aprile 2014.

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