అయస్కాంత క్షేత్రం: కూర్పుల మధ్య తేడాలు

దిద్దుబాటు సారాంశం లేదు
అనువదించే ప్రయత్నం
పంక్తి 1:
{{శుద్ధి}}
{{వికీకరణ}}
[[File:VFPt cylindrical magnet thumb.svg|thumb|250px|Magnetic field of an ideal cylindrical [[magnet]] with its axis of symmetry inside the image plane. The magnetic field is represented by [[field line|magnetic field lines]], which show the direction of the field at different points. ]]
విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు అయస్కాంత పదార్ధాల యొక్క అయస్కాంత ప్రభావం విస్తరించి ఉన్న సీమను '''అయస్కాంత క్షేత్రం''' అంటారు. యానకంలో ఉన్న ఏదేని ఒక బిందువు వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం, దిశ మరియు బలంతో నిర్వచించబడుతుంది. కాబట్టి ఇది [[సదిశ రాశి]].<ref group="nb">సాంకేతికంగా, అయస్కాంత క్షేత్రం ఒక [[మిథ్యా సదిశరాశి]]; భ్రమణ వేగం కూడా మిథ్యా సదిశరాశే. మిథ్యా సదిశరాశులు, సదిశ రాశుల వంటివే కానీ they remain unchanged when the coordinates are inverted.</ref> ఈ పదాన్ని రెండు నిర్ధిష్టం కానీ దగ్గరి సంబంధం ఉన్న క్షేత్రాలను సూచించడానికి వాడతారు. వాటి సంజ్ఞలు The term is used for two distinct but closely related fields denoted by the symbols {{math|'''B'''}} మరియు {{math|'''H'''}}, వీటిని ఎస్.ఐ పద్ధతిలో వరుసగా టెస్లా మరియు ఆంపియర్ / మీటరు ప్రమాణాలలో కొలుస్తారు. {{math|'''B'''}} ని సాధారణంగా ప్రవహించే విద్యుత్ ఛార్జిలపై ఇది చూపించే లొరెంజ్ బలంతో నిర్వచిస్తారు.
 
Magnetic fields are produced by moving [[electric charge]]s and the intrinsic magnetic moments of [[elementary particle]]s associated with a fundamental [[quantum mechanics|quantum property]], their [[Spin (physics)|spin]].<ref name="Jiles">{{cite book
| last = Jiles
| first = David C.
| title = Introduction to Magnetism and Magnetic Materials
| publisher = CRC
| edition = 2
| date = 1998
| location =
| pages = 3
| url = http://books.google.com/books?id=axyWXjsdorMC&pg=PA3&dq=#v=onepage&q&f=false
| doi =
| id =
| isbn = 0412798603
| mr =
| zbl =
| jfm = }}</ref><ref name="Feynman">{{cite book
| last1 = Feynman
| first1 = Richard Phillips
| last2 = Leighton
| first2 = Robert B.
| last3 = Sands
| first3 = Matthew
| title = The Feynman Lectures on Physics
| publisher = California Institute of Technology
| volume = 2
| date = 1964
| location =
| pages = 1.7-1.8
| url = http://books.google.com/books?id=uaQfAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%22magnetic+field
| doi =
| id =
| isbn = 0465079989
| mr =
| zbl =
| jfm = }}</ref> In [[special relativity]], electric and magnetic fields are two interrelated aspects of a single object, called the [[electromagnetic tensor]]; the split of this tensor into electric and magnetic fields depends on the relative velocity of the observer and charge. In quantum physics, the electromagnetic field is quantized and electromagnetic interactions result from the exchange of [[photon]]s.
 
దైనందన జీవితంలో తరచూ, శాశ్వత అయస్కాంతాలు, ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ పదార్ధాలైన ఇనుము, కోబాల్ట్ మరియు నికెల్ వంటి పదార్ధాలను దగ్గరకు లాక్కునే లేదా ఇతర అయస్కాంతాలు తిప్పికొట్టేందుకు వాటిచే సృష్టించబడుతున్న అదృశ్య శక్తిగా అయస్కాంత క్షేత్రం పరిచయమౌతుంది. అయస్కాంత క్షేత్రాలు ఆధునిక సాంకేతిక రంగాలైన ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగు మరియు ఎలక్ట్రోమెకానిక్స్‌లలో విరివిగా ఉపయోగిస్తారు. భూమి సైతం తన సొంత అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం, భూమి మీద సంచరించడానికి చాలా అవసరం. ఇది భూమి యొక్క పర్యావరణాన్ని సౌర పవనాలనుండి కాపాడుతుంది. భ్రమించే అయస్కాంత క్షేత్రాలు విద్యుత్తు మోటర్లలోను, విద్యుత్తు జనరేటర్లలోనూ ఉపయోగిస్తారు. అయస్కాంత బలాలు ఒక వస్తువులోని ఛార్జి వాహకాలను గురించిన సమాచారాన్ని [[హాల్ ప్రభావం]] ద్వారా తెలియజేస్తాయి. ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల వంటి పరికరాలలోని అయస్కాంత క్షేత్రాల యొక్క పరస్పర ప్రభావం అయస్కాంత వలయపు రంగంలో అధ్యయనం చేస్తారు.
 
==అయస్కాంత క్షేత్రం==
[[File:Mag field.png|thumb|magnetic field lines in a magnet]]
Line 107 ⟶ 148:
అయస్కాంత క్షేత్రం బలం కోసం ఒక
పాత యూనిట్ ఓయెర్స్టెడ్ ఉంది: 1 A/ m = 0.01257 ఓయెర్స్టెడ్.
==సూచనలు==
<references group="nb"/>
"https://te.wikipedia.org/wiki/అయస్కాంత_క్షేత్రం" నుండి వెలికితీశారు