About: Magnetization

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In classical electromagnetism, magnetization is the vector field that expresses the density of permanent or induced magnetic dipole moments in a magnetic material. Movement within this field is described by direction and is either Axial or Diametric. The origin of the magnetic moments responsible for magnetization can be either microscopic electric currents resulting from the motion of electrons in atoms, or the spin of the electrons or the nuclei. Net magnetization results from the response of a material to an external magnetic field. Paramagnetic materials have a weak induced magnetization in a magnetic field, which disappears when the magnetic field is removed. Ferromagnetic and ferrimagnetic materials have strong magnetization in a magnetic field, and can be magnetized to have magnetiz

Property Value
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  • La magnetització o imantació d'un material és la densitat de moments dipolars magnètics: En la majoria dels materials, la magnetització apareix quan s'aplica un camp magnètic a un cos. En uns quants materials, principalment els ferromagnètics, la magnetització pot tenir valors alts i existir fins i tot en absència d'un camp extern. També es pot magnetitzar un cos fent-lo girar. El càlcul analític de la magnetització d'un cos és, en general, impossible, la qual cosa inclou casos tan simples com els electroimants en forma de barra o de ferradura. En certs casos en els quals el cos adopta una forma concreta és possible la solució analítica, com en un tor o en un anell completament arrossegat amb un conductor o en esferes en camps uniformes; hi ha també situacions físiques en les quals són possibles certes simplificacions per a la seva resolució. (ca)
  • Magnetizace (někdy také nazývána magnetická polarizace (stejně jako odlišná veličina níže) nebo hustota magnetického dipólového momentu) je vektorová fyzikální veličina, charakterizující magnetické vlastnosti látkového prostředí, vystaveného vnějšímu magnetickému poli. Magnetizace představuje objemovou hustotu magnetického dipólového momentu v prostředí. Značka: Jednotka SI: ampér na metr, značka (cs)
  • التمغنط M هو العزم المغناطيسي في وحدة الحجوم من المادة الممغنطة عند نقطة ما . فإذا كان هناك N من الذرات في وحدة الحجوم تملك كل منها عزما ثنائيا مغناطيسيا m باتجاه ما، فإن : و يقابل التمغنط في الأوساط المغناطيسية الإستقطاب في العوازل ووحدة التمغنط أمبير لك متر. تتم المغنطة بواحدة من طرق ثلاث هي :1-التمغنط بالدلك : يمكن مغنطة ساق حديدية عن طريق تحريك قضيب مغناطيسي عليها بدء من أحد طرفيها وانتهاء بطرفها الآخر. ويتكون قطب مغناطيسي مماثل عند موضع بدء التلامس، وقطب مغناطيسي مخالف عند موضع الانتهاء . 2-التمغنط بالتأثير: يمكن أن تظهر أقطاب مغناطيسية على ساق من الحديد المطاوع عند ملامستها أو وضعها بالقرب من قضيب مغناطيسي . ويتكون قطب مغناطيسي مخالف على الطرف القريب من القضيب المغناطيسي بينما يتكون قطب مغناطيسي مماثل على الطرف البعيد. 3-التمغنط بالكهرباء: يمكن مغنطة ساق من الحديد بوضعها داخل ملف حلزوني يمرّ به تيّار كهربي حيث يتكون قطب مغناطيسي شمالي عند أحد طرفي الملف بينما يتكون قطب مغناطيسي جنوبي عند الطرف الآخر له، وتنعكس الأقطاب المغناطيسية المتكونة عندما يقلب اتجاه التيّار الكهربي المار في الملف. ويمكن تحديد نوع القطب المغناطيسي المتكون على أحد وجهي الملف باستخدام قاعدة حركة عقارب الساعة أو قبضة اليد اليمنى . وطرق فقد المغنطة: الطرق واللي والحرارة والكهرباء. (ar)
  • Μαγνήτιση λέγεται η διαδικασία (τρόπος) μετάδοσης των ιδιοτήτων του μαγνήτη σε μεταλλικά ή μαγνητικά σώματα. Συμβολίζεται με Μ. Η μαγνήτιση συνδέεται με το μαγνητίζον πεδίο Η μέσω της σχέσης Μ=χΗ, όπου χ η μαγνητική επιδεκτικότητα του υλικού. Το Μ έχει διάνυσμα παράλληλο με το Η και ομόρροπο με αυτό στα σιδηρομαγνητικά και παραμαγνητικά υλικά, ενώ αντίρροπο στα διαμαγνητικά υλικά. (el)
  • La magnetado estas fizika grando kiu karakterizas la la magnetan staton de materialo. Ĝi estas vektoro egala pri grandeco kaj direkto al la kvociento de la magneta momanto de iu elemento per ĝia volumeno :. La mezurunuo laŭ la internacia sistemo de unoj (SI) estas la ampero je metro (A.m-1), t.e. la sama mezurunuo ol la magneta kampintenso.. La magnetado priskribas la rilaton inter la magneta fluksdenso kaj la magneta kampintenso : Tie estas la magneta konstanto kaj la magneta permeablo. En diamagnetaj materialoj estas la magnetado direktiĝas kontraŭe al la estiganta kampo; en paramagneta materialo estas sekve magnetado kaj kampo estas la samdirektaj. Ankaŭ, la -- praktike plej grava -- feromagneta magnetado estas orientita en la sama direkto kiel la kampo. Sed ĝi estas multe pli granda ol la paramagneta magnetado kaj ne estas proporcia al la kampintenso (vidu skizon dekstre), t. e. ne estas konstanta ĉi tie, sed ĝi dependas de . Feromagentaj korpoj povas esti daŭre magnetaj . Ĉiu el la magnetado estas kaŭzita de la vicigo de la elementa magnetoj. Ĉar korpo enhavas nur finitan nombron da elementaj magnetoj, okaza saturado de magnetado, kiu ne povas esti superata eĉ de grandega ekstera kampo. Tio estas de granda praktika graveco en la kazo de fermagnetoj (vidu saturado). (eo)
  • Die Magnetisierung ist eine physikalische Größe zur Charakterisierung des magnetischen Zustands eines Materials. Sie ist ein Vektorfeld, das die Dichte von permanenten oder induzierten magnetischen Dipolen in einem magnetischen Material beschreibt und berechnet sich als das magnetische Moment pro Volumen : Die Magnetisierung beschreibt den Zusammenhang zwischen der magnetischen Flussdichte und der magnetischen Feldstärke : Dabei ist die magnetische Feldkonstante und die Permeabilität. Das Produkt heißt „magnetische Polarisation“. Diese Beziehungen gelten im SI-System. Im Gaußschen CGS-System hingegen lautet die Definition: . Im Folgenden wird durchgängig das SI verwendet. In diamagnetischen Materialien ist , die Magnetisierung ist dem erzeugenden Feld entgegengerichtet; in paramagnetischem Material ist , Magnetisierung und Feld sind gleich gerichtet. Die – praktisch wichtigste – ferromagnetische Magnetisierung ist wesentlich größer als paramagnetische Magnetisierung und nicht proportional der Feldstärke (vgl. Skizze rechts), d. h. ist hier keine Konstante, sondern selbst von abhängig. und sind gleich gerichtet, aber nicht immer ganz parallel. Ein ferromagnetischer Körper kann permanentmagnetisch sein. Jede Magnetisierung kommt durch die Ausrichtung von Elementarmagneten zustande. Da ein Körper nur endliche viele Elementarmagnete enthält, gibt es eine Sättigungsmagnetisierung, die auch in einem beliebig starken äußeren Feld nicht überschritten werden kann. Große praktische Bedeutung hat dies beim Ferromagnetismus (siehe Sättigung). (de)
  • In classical electromagnetism, magnetization is the vector field that expresses the density of permanent or induced magnetic dipole moments in a magnetic material. Movement within this field is described by direction and is either Axial or Diametric. The origin of the magnetic moments responsible for magnetization can be either microscopic electric currents resulting from the motion of electrons in atoms, or the spin of the electrons or the nuclei. Net magnetization results from the response of a material to an external magnetic field. Paramagnetic materials have a weak induced magnetization in a magnetic field, which disappears when the magnetic field is removed. Ferromagnetic and ferrimagnetic materials have strong magnetization in a magnetic field, and can be magnetized to have magnetization in the absence of an external field, becoming a permanent magnet. Magnetization is not necessarily uniform within a material, but may vary between different points. Magnetization also describes how a material responds to an applied magnetic field as well as the way the material changes the magnetic field, and can be used to calculate the forces that result from those interactions. It can be compared to electric polarization, which is the measure of the corresponding response of a material to an electric field in electrostatics. Physicists and engineers usually define magnetization as the quantity of magnetic moment per unit volume.It is represented by a pseudovector M. (en)
  • Magnetización, imantación o imanación de un material es la densidad de momentos bipolares magnéticos que son magnetizados por el metal, un proceso de separación que se lleva a cabo cuando uno de sus componentes es ferromagnético, como se mencionará en párrafo siguiente: En la mayoría de los materiales, la magnetización aparece cuando se aplica un campo magnético a un cuerpo. En unos pocos materiales, principalmente los ferromagnéticos, la magnetización puede tener valores altos y existir aun en ausencia de un campo externo. También se puede magnetizar un cuerpo haciéndolo girar.El cálculo analítico de la magnetización de un elemento es, en general, imposible, lo que incluye casos tan simples como los electroimanes en forma de barra o de herradura. En ciertos casos en los que el cuerpo adopta una forma concreta es posible la solución analítica, como en un toro o un anillo completamente arrollado con un conductor (anillo de Rowland) o en esferas en campos uniformes; hay también situaciones físicas en las que son posibles ciertas simplificaciones para su resolución. Para describir la imanación se recurre a tres campos promediados en el espacio, que describen de forma macroscópica las cargas en movimiento, los momentos magnéticos cuánticos y el campo de inducción magnética B: * B es el promedio del campo magnético microscópico (que se representa con la misma letra que el campo real, lo que da origen a confusiones). * M se refiere a los momentos dipolares magnéticos de las cargas ligadas. * H es la excitación magnética y se refiere a las corrientes libres y los polos magnéticos. Aunque se identifica con el campo externo, el campo H puede tener fuentes en el cuerpo magnetizado. La relación entre estos tres campos es: En un anillo de Rowland, el campo M depende del campo H, y están relacionados por las susceptibilidad magnética: (Aunque debería depender de B, depende de H por razones históricas. Véase Campo magnético: nombre.) Dado que en general M y H no tienen la misma dirección, se puede definir la susceptibilidad a partir de sus módulos: A su vez, B y H se relacionan de la siguiente manera: donde μ es la permeabilidad magnética del medio en el que aparece el campo magnético. Es una ecuación constitutiva en la que, según el medio material puede ser una constante, un campo escalar dependiente del tiempo y/o de la posición, un tensor (matriz) en el caso de los materiales anisótropos o incluso estar indefinido. También depende de la forma del cuerpo, ya que la relación solo es lineal en casos muy concretos, como barras infinitas, esferas en campos uniformes y . Si la magnetización es positiva, el campo magnético se refuerza en el interior del material (como ocurre en los paramagnetos y en los ferromagnetos, por ejemplo). En cambio, si la magnetización es negativa, el campo magnético se debilita en el interior del material (como ocurre en los diamagnetos). En los superconductores, la inducción magnética B es nula, así que la magnetización ha de ser siempre de la misma magnitud y dirección que el campo magnético H, pero en sentido inverso. El campo de imanación se puede expresar por sus efectos macroscópicos de dos formas: * donde tiene componente tangencial, con una corriente superficial. Formalmente es rot M y contribuye al campo B; * donde tiene componente normal, con un polo magnético. Formalmente es -div M y contribuye al campo H. (es)
  • An mhóimint mhaighnéadach in aghaidh aonad toirte in ábhar a bhíonn ann mar thoradh ar mhóimintí maighnéadacha ar leith na n-adamh is na móilíní san ábhar sin. Is é M an tsiombail di, agus is é A m-1 (aimpéar in aghaidh an mhéadair) a haonad. Is tomhas í ar cé chomh maighnéadaithe is atá ábhar. In ábhair dhiamaighnéadacha cuireann an mhaighnéadaíocht i gcoinne an réimse sheachtraigh, ach in ábhair pharamaighnéadacha athneartaíonn sí é. Sa dá chás, bíonn an mhaighnéadaíocht i gcomhréir leis an réimse seachtrach. Ach i gcás na bhfearómaighnéad, ní bhíonn aon ghaol comhréireach ag an maighnéadaíocht leis an réimse seachtrach, agus is féidir go mbeidh luach an-ard ag M gan aon réimse seachtrach. (ga)
  • Dans la langue courante, l'aimantation d'un objet est le fait qu'il soit aimanté — qu'il se comporte comme un aimant — ou bien le processus par lequel il le devient. En physique, l'aimantation est de plus, et surtout, une grandeur vectorielle qui caractérise à l'échelle macroscopique l'orientation et l'intensité de son aimantation au premier des deux sens précédents. Elle a comme origine les courants microscopiques résultant du mouvement des électrons dans l'atome (moment magnétique orbital des électrons), ainsi que le moment magnétique de spin des électrons ou des noyaux atomiques. Elle se mesure en ampères par mètre ou, parfois, en teslas par µ0. (fr)
  • Magnetisasi adalah sebuah proses ketika sebuah materi yang ditempatkan dalam suatu bidang magnetik akan menjadi magnet. Proses ini ditentukan oleh jenis bahan yang disesuaikan dengan kekuatan medan magnet. Pada sebagian besar bahan, proses magnetisasi sangat kecil. Bahan yang menghasilkan magnetisasi kuat sekalipun berada di medan magnet yang lemah disebut feromagnetik. Bahan feromagnetik terdiri dari dua bidang kecil yaitu dan bidang-bidang . Bahan tersebut akan mengalami magnetisasi tinggi karena sumbu-sumbu perputaran elektronnya sejajar. Faktor lain yang melemahkan magnetisasi adalah pengarahan kompleks weiss pada bahan yang sembarangan. Misalnya terjadi pada sebuah batang besi yang dimagnetisasi namun arah kompleks weiss sembarangan maka besi tersebut tidak akan menjadi magnet atau tidak mengalami magnetisasi. Pengarahan kompleks weiss yang benar adalah terarah sejajar dengan medan bahan yang akan dimagnetisasi. Magnetisasi akan terjadi jika semua bidang bahan sudah terbentuk dan bahan tersebut sudah dikatakan jenuh. (in)
  • La polarizzazione magnetica, in fisica, è un fenomeno che si manifesta in alcuni materiali in presenza di un campo magnetico, e attraverso questo è possibile descrivere il magnetismo all'interno della materia. Il campo magnetico viene modificato da effetti di polarizzazione dovuti alla natura atomica della materia e, così come avviene per la polarizzazione elettrica in presenza di un campo elettrico, è possibile utilizzare tale modello per descrivere il comportamento del campo magnetico nei materiali soggetti a polarizzazione, che si distinguono in tre categorie: i diamagnetici, i paramagnetici ed i ferromagnetici. (it)
  • ( 이 문서는 맥스웰 방정식에 나타나는 벡터장에 관한 것입니다. 물질이 자기적 성질을 띠게 되는 과정에 대해서는 자기 문서를 참고하십시오.) 전자기학에서 자기화(磁氣化, magnetization)는 자기적 성질을 가진 물질이 가진 자기 모멘트 밀도 벡터장이다. 기호는 . 단위는 암페어 퍼 미터 (A/m). (ko)
  • De magnetisatie of magnetisering is een maat voor hoe een materiaal reageert op een magnetisch veld. Daarnaast beschrijft de magnetisatie hoe een materiaal het magnetisch veld verandert. Magnetisatie kan vergeleken worden met elektrische polarisatie, wat een maat is voor hoe een materiaal reageert op een elektrisch veld. De magnetisatie M is een vectorgrootheid en is gedefinieerd als de hoeveelheid magnetisch moment per volume-eenheid: Hierin is m het magnetisch moment, N het aantal magnetische momenten en V het volume. De grootheid n is gedefinieerd als N/V en staat voor de dichtheid van de magnetische momenten. Het verband tussen B en H wordt gegeven met behulp van de magnetisatie M: Hierin is μ0 de magnetische veldconstante, per definitie gelijk aan 4π 10−7 kg m/C. De relatie tussen M en H is in veel materialen (waaronder veel paramagneten en diamagneten) lineair: waarin χ de magnetische susceptibiliteit is. Voor zulke materialen is dus, met : . In ferromagneten is er echter geen een-op-een relatie tussen M en H ten gevolge van hysterese. (nl)
  • Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (m.in. magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją przez określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości. Głównymi składnikami magnetyzacji są orbitalne i spinowe momenty magnetyczne elektronów. W niektórych materiałach (np.: ferromagnetykach) magnetyzacja istnieje bez obecności zewnętrznego pola magnetycznego (magnetyzacja spontaniczna). W innych typach materiałów magnetyzacja jest indukowana przez zewnętrzne pole magnetyczne. Magnetyzacja zwykle nie jest homogeniczna w całej objętości danego ciała. (pl)
  • 磁化(じか、英語: magnetization)とは、磁性体に外部磁場をかけたときに、その磁性体が磁気的に分極して磁石となる現象のこと。また、磁性体の磁化の程度を表す物理量も磁化と呼ぶ。関連する物理量として磁気分極(英語: magnetic polarization)があり、文献によってはそちらを磁化と呼ぶこともある。 強磁性体は磁場をかけて磁化させた後に磁場を取り除いた後も分極が残り永久磁石となる残留磁化と呼ばれる現象があるが、これも磁化と呼ぶ場合がある。 (ja)
  • Magnetisering är en fysikalisk storhet definierad som magnetiskt dipolmoment per volymenhet. Permanenta magneter har magnetisering av sig själv, men i andra material är storheten en funktion av externa magnetfält. I allmänhet är magnetiseringen en vektorstorhet, vars riktning och magnitud kan variera genom en kropp. (sv)
  • 磁化強度(英語:magnetization),又稱磁化向量,是衡量物體的磁性的一個物理量,定義為單位體積的磁偶極矩,如下方程式: ; 其中, 是磁化強度, 是磁偶極子密度, 是每一個磁偶極子的磁偶極矩。 當施加外磁場於物質時,物質的內部會被磁化,會出現很多微小的磁偶極子。磁化強度描述物質被磁化的程度。採用國際單位制,磁化強度的單位是安培/公尺。 物質被磁化所產生的磁偶極矩有兩種起源。一種是由在原子內部的電子,由於外磁場的作用,其軌域運動產生的磁矩會做拉莫爾進動,從而產生的額外磁矩,累積凝聚而成。另外一種是在外加靜磁場後,物質內的粒子自旋發生「磁化」,趨於依照磁場方向排列。這些自旋構成的磁偶極子可視為一個個小磁鐵,可以以向量表示,作為自旋相關磁性分析的古典描述。例如,用於核磁共振現象中自旋動態的分析。 物質對於外磁場的響應,和物質本身任何已存在的磁偶極矩(例如,在鐵磁性物質內部的磁偶極矩),綜合起來,就是淨磁化強度。 在一個磁性物質的內部,磁化強度不一定是均勻的,磁化強度時常是位置向量的函數。 (zh)
  • Намагни́ченность (также: ве́ктор намагни́чивания) — векторная физическая величина, характеризующая магнитное состояние макроскопического физического тела. Обозначается обычно буквой , реже . Определяется как магнитный момент единицы объёма вещества: , где — вектор магнитного момента всей совокупности атомов в объёме , а — магнитный дипольный момент -го отдельного атома. В системе СИ измеряется в А/м (амперах на метр). В общем случае (случае неоднородной, по тем или иным причинам, среды) намагниченность является функцией координат и выражается как: где — суммарный магнитный момент молекул в объёме . Намагниченность выступает количественной характеристикой намагничивания — эффекта частичного упорядочения направлений магнитных моментов отдельных атомов и/или магнитных доменов вещества при наложении магнитного поля. Смысловое соотношение между понятиями «намагничивание» и «намагниченность» аналогично соотношению между «эффектом поляризации» и «вектором поляризации» в физике диэлектриков. В англоязычной литературе и для эффекта, и для его численной характеристики используется одно слово англ. magnetization. Эффект намагничивания наиболее заметен в ферромагнитных средах. Магнитные моменты, на микроскопическом уровне, создаются так называемыми молекулярными токами, обусловленными локальным движением зарядов (например, электронов) в пределах молекулы. Они появляются в магнетиках там, где текут токи проводимости, и в местах неоднородности среды. Намагниченность математически связана с объёмной плотностью молекулярных токов через соотношение: Связь между и напряженностью магнитного поля в диамагнитных и парамагнитных материалах обычно линейна (по крайней мере, при не слишком больших величинах намагничивающего поля): величину называют магнитной восприимчивостью, а (система СИ) или (СГС) — магнитной проницаемостью. В ферромагнитных материалах нет однозначной связи между и из-за магнитного гистерезиса, эта связь зависит от предыстории намагничивания тела. Магнитная индукция определяется через намагниченность как: (в системе СИ); (в системе СГС). Применительно к анизотропным средам различают продольную и поперечную намагниченность по отношению к направлению вектора . В таких случаях вводится тензор магнитной восприимчивости. (ru)
  • Ве́ктор намагні́ченості або намагні́ченість — характеристика відгуку середовища на прикладене до нього магнітне поле, магнітний момент одиниці об'єму речовини. Позначається зазвичай літерами або . , де — магнітна індукція, — напруженість магнітного поля. (uk)
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  • Magnetizace (někdy také nazývána magnetická polarizace (stejně jako odlišná veličina níže) nebo hustota magnetického dipólového momentu) je vektorová fyzikální veličina, charakterizující magnetické vlastnosti látkového prostředí, vystaveného vnějšímu magnetickému poli. Magnetizace představuje objemovou hustotu magnetického dipólového momentu v prostředí. Značka: Jednotka SI: ampér na metr, značka (cs)
  • Μαγνήτιση λέγεται η διαδικασία (τρόπος) μετάδοσης των ιδιοτήτων του μαγνήτη σε μεταλλικά ή μαγνητικά σώματα. Συμβολίζεται με Μ. Η μαγνήτιση συνδέεται με το μαγνητίζον πεδίο Η μέσω της σχέσης Μ=χΗ, όπου χ η μαγνητική επιδεκτικότητα του υλικού. Το Μ έχει διάνυσμα παράλληλο με το Η και ομόρροπο με αυτό στα σιδηρομαγνητικά και παραμαγνητικά υλικά, ενώ αντίρροπο στα διαμαγνητικά υλικά. (el)
  • An mhóimint mhaighnéadach in aghaidh aonad toirte in ábhar a bhíonn ann mar thoradh ar mhóimintí maighnéadacha ar leith na n-adamh is na móilíní san ábhar sin. Is é M an tsiombail di, agus is é A m-1 (aimpéar in aghaidh an mhéadair) a haonad. Is tomhas í ar cé chomh maighnéadaithe is atá ábhar. In ábhair dhiamaighnéadacha cuireann an mhaighnéadaíocht i gcoinne an réimse sheachtraigh, ach in ábhair pharamaighnéadacha athneartaíonn sí é. Sa dá chás, bíonn an mhaighnéadaíocht i gcomhréir leis an réimse seachtrach. Ach i gcás na bhfearómaighnéad, ní bhíonn aon ghaol comhréireach ag an maighnéadaíocht leis an réimse seachtrach, agus is féidir go mbeidh luach an-ard ag M gan aon réimse seachtrach. (ga)
  • Dans la langue courante, l'aimantation d'un objet est le fait qu'il soit aimanté — qu'il se comporte comme un aimant — ou bien le processus par lequel il le devient. En physique, l'aimantation est de plus, et surtout, une grandeur vectorielle qui caractérise à l'échelle macroscopique l'orientation et l'intensité de son aimantation au premier des deux sens précédents. Elle a comme origine les courants microscopiques résultant du mouvement des électrons dans l'atome (moment magnétique orbital des électrons), ainsi que le moment magnétique de spin des électrons ou des noyaux atomiques. Elle se mesure en ampères par mètre ou, parfois, en teslas par µ0. (fr)
  • ( 이 문서는 맥스웰 방정식에 나타나는 벡터장에 관한 것입니다. 물질이 자기적 성질을 띠게 되는 과정에 대해서는 자기 문서를 참고하십시오.) 전자기학에서 자기화(磁氣化, magnetization)는 자기적 성질을 가진 물질이 가진 자기 모멘트 밀도 벡터장이다. 기호는 . 단위는 암페어 퍼 미터 (A/m). (ko)
  • 磁化(じか、英語: magnetization)とは、磁性体に外部磁場をかけたときに、その磁性体が磁気的に分極して磁石となる現象のこと。また、磁性体の磁化の程度を表す物理量も磁化と呼ぶ。関連する物理量として磁気分極(英語: magnetic polarization)があり、文献によってはそちらを磁化と呼ぶこともある。 強磁性体は磁場をかけて磁化させた後に磁場を取り除いた後も分極が残り永久磁石となる残留磁化と呼ばれる現象があるが、これも磁化と呼ぶ場合がある。 (ja)
  • Magnetisering är en fysikalisk storhet definierad som magnetiskt dipolmoment per volymenhet. Permanenta magneter har magnetisering av sig själv, men i andra material är storheten en funktion av externa magnetfält. I allmänhet är magnetiseringen en vektorstorhet, vars riktning och magnitud kan variera genom en kropp. (sv)
  • 磁化強度(英語:magnetization),又稱磁化向量,是衡量物體的磁性的一個物理量,定義為單位體積的磁偶極矩,如下方程式: ; 其中, 是磁化強度, 是磁偶極子密度, 是每一個磁偶極子的磁偶極矩。 當施加外磁場於物質時,物質的內部會被磁化,會出現很多微小的磁偶極子。磁化強度描述物質被磁化的程度。採用國際單位制,磁化強度的單位是安培/公尺。 物質被磁化所產生的磁偶極矩有兩種起源。一種是由在原子內部的電子,由於外磁場的作用,其軌域運動產生的磁矩會做拉莫爾進動,從而產生的額外磁矩,累積凝聚而成。另外一種是在外加靜磁場後,物質內的粒子自旋發生「磁化」,趨於依照磁場方向排列。這些自旋構成的磁偶極子可視為一個個小磁鐵,可以以向量表示,作為自旋相關磁性分析的古典描述。例如,用於核磁共振現象中自旋動態的分析。 物質對於外磁場的響應,和物質本身任何已存在的磁偶極矩(例如,在鐵磁性物質內部的磁偶極矩),綜合起來,就是淨磁化強度。 在一個磁性物質的內部,磁化強度不一定是均勻的,磁化強度時常是位置向量的函數。 (zh)
  • Ве́ктор намагні́ченості або намагні́ченість — характеристика відгуку середовища на прикладене до нього магнітне поле, магнітний момент одиниці об'єму речовини. Позначається зазвичай літерами або . , де — магнітна індукція, — напруженість магнітного поля. (uk)
  • التمغنط M هو العزم المغناطيسي في وحدة الحجوم من المادة الممغنطة عند نقطة ما . فإذا كان هناك N من الذرات في وحدة الحجوم تملك كل منها عزما ثنائيا مغناطيسيا m باتجاه ما، فإن : و يقابل التمغنط في الأوساط المغناطيسية الإستقطاب في العوازل ووحدة التمغنط أمبير لك متر. تتم المغنطة بواحدة من طرق ثلاث هي :1-التمغنط بالدلك : يمكن مغنطة ساق حديدية عن طريق تحريك قضيب مغناطيسي عليها بدء من أحد طرفيها وانتهاء بطرفها الآخر. ويتكون قطب مغناطيسي مماثل عند موضع بدء التلامس، وقطب مغناطيسي مخالف عند موضع الانتهاء . 2-التمغنط بالتأثير: 3-التمغنط بالكهرباء: وطرق فقد المغنطة: الطرق واللي والحرارة والكهرباء. (ar)
  • La magnetització o imantació d'un material és la densitat de moments dipolars magnètics: En la majoria dels materials, la magnetització apareix quan s'aplica un camp magnètic a un cos. En uns quants materials, principalment els ferromagnètics, la magnetització pot tenir valors alts i existir fins i tot en absència d'un camp extern. També es pot magnetitzar un cos fent-lo girar. (ca)
  • La magnetado estas fizika grando kiu karakterizas la la magnetan staton de materialo. Ĝi estas vektoro egala pri grandeco kaj direkto al la kvociento de la magneta momanto de iu elemento per ĝia volumeno :. La mezurunuo laŭ la internacia sistemo de unoj (SI) estas la ampero je metro (A.m-1), t.e. la sama mezurunuo ol la magneta kampintenso.. La magnetado priskribas la rilaton inter la magneta fluksdenso kaj la magneta kampintenso : (eo)
  • Die Magnetisierung ist eine physikalische Größe zur Charakterisierung des magnetischen Zustands eines Materials. Sie ist ein Vektorfeld, das die Dichte von permanenten oder induzierten magnetischen Dipolen in einem magnetischen Material beschreibt und berechnet sich als das magnetische Moment pro Volumen : Die Magnetisierung beschreibt den Zusammenhang zwischen der magnetischen Flussdichte und der magnetischen Feldstärke : Dabei ist die magnetische Feldkonstante und die Permeabilität. Das Produkt heißt „magnetische Polarisation“. (de)
  • Magnetización, imantación o imanación de un material es la densidad de momentos bipolares magnéticos que son magnetizados por el metal, un proceso de separación que se lleva a cabo cuando uno de sus componentes es ferromagnético, como se mencionará en párrafo siguiente: Para describir la imanación se recurre a tres campos promediados en el espacio, que describen de forma macroscópica las cargas en movimiento, los momentos magnéticos cuánticos y el campo de inducción magnética B: La relación entre estos tres campos es: A su vez, B y H se relacionan de la siguiente manera: (es)
  • In classical electromagnetism, magnetization is the vector field that expresses the density of permanent or induced magnetic dipole moments in a magnetic material. Movement within this field is described by direction and is either Axial or Diametric. The origin of the magnetic moments responsible for magnetization can be either microscopic electric currents resulting from the motion of electrons in atoms, or the spin of the electrons or the nuclei. Net magnetization results from the response of a material to an external magnetic field. Paramagnetic materials have a weak induced magnetization in a magnetic field, which disappears when the magnetic field is removed. Ferromagnetic and ferrimagnetic materials have strong magnetization in a magnetic field, and can be magnetized to have magnetiz (en)
  • Magnetisasi adalah sebuah proses ketika sebuah materi yang ditempatkan dalam suatu bidang magnetik akan menjadi magnet. Proses ini ditentukan oleh jenis bahan yang disesuaikan dengan kekuatan medan magnet. Pada sebagian besar bahan, proses magnetisasi sangat kecil. Bahan yang menghasilkan magnetisasi kuat sekalipun berada di medan magnet yang lemah disebut feromagnetik. Bahan feromagnetik terdiri dari dua bidang kecil yaitu dan bidang-bidang . Bahan tersebut akan mengalami magnetisasi tinggi karena sumbu-sumbu perputaran elektronnya sejajar. Faktor lain yang melemahkan magnetisasi adalah pengarahan kompleks weiss pada bahan yang sembarangan. Misalnya terjadi pada sebuah batang besi yang dimagnetisasi namun arah kompleks weiss sembarangan maka besi tersebut tidak akan menjadi magnet atau t (in)
  • La polarizzazione magnetica, in fisica, è un fenomeno che si manifesta in alcuni materiali in presenza di un campo magnetico, e attraverso questo è possibile descrivere il magnetismo all'interno della materia. (it)
  • Magnetyzacja (namagnesowanie) jest właściwością materiałów (m.in. magnesów), która opisuje pole magnetyczne wytwarzane przez materiał. Przez magnetyzację rozumie się także wielkość fizyczną określającą wytwarzane przez materiał pole magnetyczne, definiuje się ją przez określenie momentów magnetycznych wytworzonych w jednostce objętości. Głównymi składnikami magnetyzacji są orbitalne i spinowe momenty magnetyczne elektronów. (pl)
  • De magnetisatie of magnetisering is een maat voor hoe een materiaal reageert op een magnetisch veld. Daarnaast beschrijft de magnetisatie hoe een materiaal het magnetisch veld verandert. Magnetisatie kan vergeleken worden met elektrische polarisatie, wat een maat is voor hoe een materiaal reageert op een elektrisch veld. De magnetisatie M is een vectorgrootheid en is gedefinieerd als de hoeveelheid magnetisch moment per volume-eenheid: Het verband tussen B en H wordt gegeven met behulp van de magnetisatie M: Hierin is μ0 de magnetische veldconstante, per definitie gelijk aan 4π 10−7 kg m/C. . (nl)
  • Намагни́ченность (также: ве́ктор намагни́чивания) — векторная физическая величина, характеризующая магнитное состояние макроскопического физического тела. Обозначается обычно буквой , реже . Определяется как магнитный момент единицы объёма вещества: , где — вектор магнитного момента всей совокупности атомов в объёме , а — магнитный дипольный момент -го отдельного атома. В системе СИ измеряется в А/м (амперах на метр). В общем случае (случае неоднородной, по тем или иным причинам, среды) намагниченность является функцией координат и выражается как: (в системе СИ); (в системе СГС). (ru)
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  • مغنطة (ar)
  • Magnetització (ca)
  • Magnetizace (veličina) (cs)
  • Magnetisierung (de)
  • Μαγνήτιση (el)
  • Magnetado (eo)
  • Magnetización (es)
  • Maighnéadaíocht (ga)
  • Magnetisasi (in)
  • Aimantation (fr)
  • Polarizzazione magnetica (it)
  • 자기화 (ko)
  • Magnetization (en)
  • 磁化 (ja)
  • Magnetisatie (nl)
  • Magnetyzacja (pl)
  • Намагниченность (ru)
  • Magnetisering (sv)
  • 磁化強度 (zh)
  • Вектор намагніченості (uk)
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