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磁場は、移動する電荷や磁気モーメントを持つ物体への力の影響を記述するベクトル物理場である。磁場は、電流、交番電場() 、または永久磁石のような自然の磁力源() によって発生する。磁場は独立した物質として存在するのではなく、運動する荷電粒子にローレンツ力が作用する空間の電磁的変化の現れとして存在する。
磁場ベクトルは、右手の法則に従って、単位速度で運動する単位電荷に作用する磁力の方向と値の両方を決定する。ここで、F は磁力、q は電荷 、v は粒子の速度ベクトル、B は磁気誘導ベクトルである。磁場の SI 単位 はテスラ(T) である。
磁場は電磁場の固有成分であり、マクスウェルの方程式で記述されるように電場と密接な関係があります。磁場では、静止している電荷には直接作用しないが、動いている電荷や電流には作用する。これは、電気モーター、発電機、変圧器、および多くのセンサーの動作の基礎となっている。
図式的には、磁場は閉じたループを形成し、決して交わることのない磁力線によって表される。これらの線は磁場発生源の北極から伸びて南極に戻り、磁気相互作用の分布を空間的に表現します。電流導体の場合、磁力線は、らせんの法則に従って、導体](/jp/ja/news/library-articles/page/62206/) の周囲[に円を描く。
強磁性材料が存在する場合、磁場は磁化現象 によって増強され、これらの材料内部に磁力線が集中することになる。磁場現象は、固体物理学、電磁工学、通信技術、電力システム、磁気記憶装置において重要な役割を果たしている。
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