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発電機などで, 磁場を発生させる磁石。
(主に工学方面で)磁場(ジバ)のこと。
反磁性(はんじせい、英: diamagnetism)とは、外部磁場をかけたとき(磁石を近づけるなど)、物質が磁場の逆向きに磁化され(=負の磁化率)、磁場とその勾配の積に比例する力が、磁石に反発する方向に生ずる磁性のことである。磁場をかけた場合にのみこの性質が現れ、反磁性体は自発磁化を示さない。反磁
が大きい元素では、イオン芯による反磁性磁化率が大きくなる。よって物質の磁化率の評価をする際に、イオン芯の反磁性の分を補正する必要がある場合がある。その場合、パスカルの加成則を用い、それぞれのイオン芯の反磁性磁化率の和として全体のイオン芯の反磁性磁化率を算出する。 [脚注の使い方] ^ Sur la théorie du
また、フェリ磁性や弱強磁性は全体として磁気モーメントを持つために強磁性の一種と位置づけられているが、スピン配列からみるとむしろ反強磁性の変形である。 スピンデバイスに於けるスピンバルブのピン層として用い、磁化の方向を固定する ^ 金属イオンの半数ずつのスピンが逆方向となる。
−1)、内部磁場が排除されていることを特徴とする。 超反磁性は、物質の超伝導が相転移の段階であることを確立した。超伝導磁気浮上は、超伝導体に近づく永久磁石を反発する超反磁性と磁石が流れてしまうのを防ぐピン止め効果によるものである。 超反磁性は超伝導の特徴である。これは1933年にヴァルター・マイスナーとRobert
回転磁界または回転磁場とは、S極とN極の対が中点もしくはある軸を中心に回転しているかのように極性が変化する磁界をいう。理想的には、極性は一定の回転速度で回転する。交流電動機の動作の鍵となる原理である。 回転磁界は誘導電動機や発電機などの電気機械装置に広く応用される。他方、誘導電圧調整器 (英語版)などの純粋に電気的な応用もある。
交番磁界(こうばんじかい)は、時間と共に大きさと方向が変化を繰り返す磁界。 導体に電流を流すと、その周りには流れた電流の大きさに応じた強さの磁界が生じる。導体に流す電流が交流の場合には、交流電流は時間と共にその大きさと方向が変化するので、それによってできる磁界の大きさと方向も電流と歩調を合わせて変化する。このような磁界を交番磁界という。