Gauss (unidade)

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Unidade de indução magnética

O gauss, símbolo G (às vezes Gs), é uma unidade de medida de indução magnética, também conhecida como densidade de fluxo magnético . A unidade faz parte do sistema gaussiano de unidades, que herdou do antigo sistema CGS-EMU. Foi nomeado após o matemático e físico alemão Carl Friedrich Gauss em 1936. Um gauss é definido como um maxwell por centímetro quadrado.

Como o sistema cgs foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), o uso do gauss foi obsoleto pelos órgãos de padronização, mas ainda é usado regularmente em vários subcampos da ciência. A unidade SI para densidade de fluxo magnético é o tesla (símbolo T), que corresponde a 10.000gauss.

Nome, símbolo e prefixos métricos

Embora não seja um componente do Sistema Internacional de Unidades, o uso do gauss geralmente segue as regras para unidades do SI. Como o nome é derivado do nome de uma pessoa, seu símbolo é a letra maiúscula G. Quando a unidade é soletrada, ela é escrita em minúsculas ("gauss"), a menos que comece uma frase. O gauss pode ser combinado com prefixos métricos, como em miligauss, mG (ou mGs), ou kilogauss, kGauss ou kG.

Conversões de unidades

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O gauss é a unidade de densidade de fluxo magnético B no sistema de unidades gaussianas e é igual a Mx/cm2 ou g/Bi/s 2, enquanto o oersted é a unidade do campo H. Um tesla (T) corresponde a 104 gauss e um ampère (A) por metro corresponde a 4π × 10−3 oersted.

As unidades para fluxo magnético Φ, que é a integral do campo magnético B sobre uma área, são o weber (Wb) no SI e o maxwell (Mx) no sistema CGS-Gaussiano. O fator de conversão é 108 maxwell por weber, já que o fluxo é o integral de campo sobre uma área, área tendo as unidades do quadrado da distância, assim 104 G/T (fator de conversão de campo magnético) vezes o quadrado de 102 cm/m (fator de conversão de distância linear). 108 Mx/Wb = 104 G/T × (102 cm/m)2.

Valores típicos

  • 10.-9- 10.-8 G – o campo magnético do cérebro humano
  • 10.-6- 10.-3 G – o campo magnético das nuvens moleculares galácticas. As resistências típicas do campo magnético dentro do meio interestelar da Via Láctea são ~5 μG.
  • 0,25–0.60 G – o campo magnético da Terra em sua superfície
  • 4 G – perto do equador de Júpiter
  • 25 G – o campo magnético da Terra em seu núcleo
  • 50 G – um ímã de refrigerador típico
  • 100 G – um ímã de ferro
  • 1500. G – dentro de um ponto de sol
  • 10000 a 13000 G – remanência de um ímã neodímio-iron-boron (NIB)
  • 16000 a 22000 G – saturação de ligas de ferro de alta permeabilidade usadas em transformadores
  • 3000–70000 G – uma máquina de ressonância magnética médica
  • 10.12- 10.13 G – a superfície de uma estrela de nêutrons
  • 4 × 1013 G – o limite Schwinger
  • 10.14 G – o campo magnético de SGR J1745-2900, orbitando o buraco negro supermassivo Sgr A* no centro da Via Láctea.
  • 10.15 G – o campo magnético de alguns magnetares recém-criados
  • 10.17. G – o limite superior ao magnetismo estrela de nêutrons

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