Weber (unit)

редактировать
Weber
Система единиц Производная единица SI
СимволWb
Назван в честьВильгельма Эдуарда Вебера
В базовых единицах СИ :kgmsA

В физике Вебер (; символ: Wb ) - это производная единица СИ магнитный поток. Плотность потока в один Вт / м (один вебер на квадрат метр ) равна одному тесла.

. Вебер назван в честь немецкого физика Вильгельма Эдуарда Вебера. (1804–1891).

Определение
SI, кратные Weber (Wb)
SubmultiplesMultiples
ValueSI symbolNameЗначениесимвол SIИмя
10 WbdWbdeciweber10 WbdaWbdecaweber
10 WbcWbсантивебер10 WbhWbгектавебер
10 ВтмВтбмилливебер10 ВтбкВтбкиловебер
10 ВтбмкВтбмикровебер10 ВтMWbмегавебер
10 WbnWbnanoweber10 WbGWbгигавебер
10 ВтpWbpicoweber10 WbTWbteraweber
10 WbfWbfemtoweber10 WbPWbpetaweber
10 WbaWbattoweber10 WbEWbexaweber
10 WbzWbzeptoweber10 WbZWbzettaweber
10 WbyWbyoctoweber10 WbYWbyottaweber
Общие кратные жирным шрифтом.

Вебера можно определить в терминах закона Фарадея, который связывает изменяющийся магнитный поток через петлю с электрическим полем вокруг петли. Изменение магнитного потока на один Вебер за секунду вызовет электродвижущую силу в один вольт (создаст электрическую разность потенциалов в один вольт через две разомкнутые клеммы).

Официально:

Вебер (единица магнитного потока) - Вебер - это магнитный поток, который, соединяя цепь в один виток, создавал бы в ней электродвижущую силу в 1 вольт, если бы она была уменьшена до нуля. с одинаковой скоростью за 1 секунду.

Вебер обычно выражается во множестве других единиц:

W b = кг ⋅ м 2 с 2 ⋅ A = Ω ⋅ C = V ⋅ s = H ⋅ A = T ⋅ м 2 знак равно JA = N ⋅ м A = 10 8 M Икс {\ Displaystyle \ mathrm {Wb} = {\ dfrac {\ mathrm {kg} {\ cdot} \ mathrm {m} ^ {2}} {\ mathrm {s} ^ {2} {\ cdot} \ mathrm {A}}} = \ Omega {\ cdot} {\ text {C}} = \ mathrm {V} {\ cdot} \ mathrm {s} = \ mathrm {H} {\ cdot} \ mathrm {A} = \ mathrm {T} {\ cdot} \ mathrm {m} ^ {2} = {\ dfrac {\ mathrm {J}} {\ mathrm {A}} } = {\ dfrac {\ mathrm {N} {\ cdot} \ mathrm {m}} {\ mathrm {A}}} = 10 ^ {8} \ mathrm {Mx}}{\ displaystyle \ mathrm {Wb} = {\ dfrac {\ mathrm {kg} {\ cdot} \ mathrm {m} ^ {2}} {\ mathrm {s} ^ {2} {\ cdot} \ mathrm {A}}} = \ Omega {\ cdot} {\ text {C}} = \ mathrm {V} {\ cdot} \ mathrm {s} = \ mathrm {H} {\ c точка} \ mathrm {A} = \ mathrm {T} {\ cdot} \ mathrm {m} ^ {2} = {\ dfrac {\ mathrm {J}} {\ mathrm {A}}} = {\ dfrac { \ mathrm {N} {\ cdot} \ mathrm {m}} {\ mathrm {A}}} = 10 ^ {8} \ mathrm {Mx}}

где Wb = weber,. Ом = Ом,. C = кулон,. В = вольт,. T = тесла,. J = джоуль,. N = ньютон. м = метр,. s = секунда,. A = ампер,. H = генри,. Mx = максвелл.

Вебер назван в честь Вильгельма Эдуарда Вебера. Как и каждая единица SI, названная в честь человека, ее символ начинается с буквы верхнего регистра (Wb), но при написании полностью соответствует правилам использования заглавных букв нарицательное ; т.е. «weber» пишется с заглавной буквы в начале предложения и в заголовках, но в остальном - в нижнем регистре.

История

В 1861 году Британская ассоциация развития науки (известная как «The BA») учредила комитет под руководством Уильяма Томсона (позже лорд Кельвин ) для изучения электрических единиц. В рукописи от февраля 1902 г. с рукописными заметками Оливера Хевисайда Джованни Джорджи предложил набор рациональных единиц электромагнетизма, включая вебера, отмечая, что «произведение вольт на секунду был назван вебером BA "

Международная электротехническая комиссия начала работу над терминологией в 1909 году и учредила Технический комитет 1 в 1911 году, его старейший установленный комитет", чтобы утвердить условия и определения, используемые в различных областях электротехники, и для определения эквивалентности терминов, используемых в разных языках ».

Только в 1927 году TC1 занимался изучением различных нерешенных проблем, касающихся электрических и магнитных величин и единиц. Были открыты дискуссии теоретического характера, на которых выдающиеся инженеры-электрики и физики выяснили, действительно ли напряженность магнитного поля и плотность магнитного потока имеют одинаковую природу. По мере того, как разногласия продолжались, IEC решила предпринять попытку исправить ситуацию. Он поручил целевой группе изучить этот вопрос и подготовиться к следующему заседанию.

В 1930 году TC1 решил, что напряженность поля (H) имеет другую природу, чем плотность магнитного потока (B), и занялся вопросом наименования единиц для этих полей и связанных с ними величин, в том числе интеграла плотности магнитного потока.

В 1935 году TC 1 рекомендовал названия для нескольких электрических единиц, в том числе Вебера. для практической единицы магнитного потока (и maxwell для CGS единицы).

Было решено расширить существующую серию практических единиц в полную всеобъемлющую систему физических единиц, рекомендация, принятая в 1935 году, «принять систему с четырьмя основными единицами, предложенную профессором Георгием, при условии, что в конечном итоге будет выбрана четвертая основная единица». Этой системе было присвоено обозначение «система Георгия».

Также в 1935 году TC1 передал ответственность за «электрические и магнитные величины и единицы» новому TC24. Это "привело в конечном итоге к повсеместному принятию системы Джорджи, которая объединила электромагнитные единицы с размерной системой единиц MKS, которая теперь известна просто как система SI (Système International d 'unités). "

В 1938 году TC24" рекомендовал в качестве связующего звена [от механических узлов к электрическим] проницаемость свободного пространства со значением μ 0 = 4π × 10 Гн / м. Эта группа также признала, что любая из практических единиц измерения уже используется (Ом, ампер, вольт, Генри, фарад, кулон и Вебер), могут в равной степени служить четвертой основной единицей ». После консультаций, ампер был принят в качестве четвертой единицы Георгия. система в Париже в 1950 году. "

Примечания и ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-20 10:33:00
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте