I м.
Тело, обладающее способностью притягивать железные и стальные предметы и отталкивать некоторые другие благодаря действию своего магнитного поля.
II м.
Кто-либо, обладающий притягательной силой, привлекающий к себе.
I м.
Тело, обладающее способностью притягивать железные и стальные предметы и отталкивать некоторые другие благодаря действию своего магнитного поля.
II м.
Кто-либо, обладающий притягательной силой, привлекающий к себе.
МАГНИ́Т - сущ., м., употр. сравн. часто
Морфология: (нет) чего? магни́та, чему? магни́ту, (вижу) что? магни́т, чем? магни́том, о чём? о магни́те; мн. что? магни́ты, (нет) чего? магни́тов, чему? магни́там, (вижу) что? магни́ты, чем? магни́тами, о чём? о магни́тах
1. Магнит - это кусок железа или другого металла, который притягивает к себе железные или стальные предметы благодаря действию своего магнитного поля.
Магнит притянул к себе железные опилки. | Магнит имеет два противоположных полюса.
2. Если какой-либо объект притягивает к себе как магнит, значит, он обладает такой силой, привлекательностью, что вы не можете без него обходиться.
Этот огромный таинственный город притягивал к себе как магнит. | Красота и музыкальная одарённость как магнит притягивали к ней мужчин.
3. Магнитом называют то, что сильно привлекает вас к себе.
Её глаза - таинственный магнит. | - Здесь магнит попритягательней, - сказал он, глядя на вошедшую девушку.
МАГНИ́Т, магнита, муж. (греч. magnetis, по новогреч. e произн., как i).
1. Кусок железной руды или стали, обладающий свойством притягивать одни тела (железо, сталь, никель и др.) и отталкивать другие (висмут; физ.). Естественный магнит. Искусственный магнит. Концы магнита назыввются полюсами.
2. перен. То, что обладает особой притягательной силой, привлекает к себе (книжн.). Северные леса, богатые пушниной, были всегда магнитом для охотников.
МАГНИ́Т, -а, муж. Кусок железной руды, обладающий свойством притягивать железные или стальные предметы. Искусственный м. (намагниченное тело, предмет из металла, сплава). Как м. притягивает кто-что-н. кого-н. (неудержимо тянет, влечёт).
| прил. магнитный, -ая, -ое. М. железняк (минерал). Магнитное поле.
МАГНИТ - муж. магнитный камень, железняк, руда, со свойством притягивать железо и, обращаясь на перевес, указывать на север и на юг, а также передавать свойство это железу; это магнит естественный, природный; намагниченная ж им стальная полоса, или несколько их, соединенных в одной оправе, магнит искусственый. Магнитный, к магниту относящийся; -тистый, одаренный сильным магнитным свойством. - железняк, - камень, магнитная руда, железная руда с магнитною силою. Магнитная стрелка, компасная, указывающая север. Магнитный меридиан, отвесный круг, по указанию магнитной стрелки. Магнитить, магничивать что, намагничивать, передавать магнитом силу его железу. -ся, быть намагничиваему. Намагнитить пластинку. Помагнитить иглу. Магниченье ср. действие по гл. Магнитизм муж. магнитная сила. Магнетизм муж. животный магнетизм; жизненная сила, в явлениях своих, при действии или влиянии на другой животный состав; свойство, способность человека действовать на другого, без вещественных средств, не физическими силами. Магнетизировать кого, подвергать действию животного магнетизма, лишая сознательности, свободной воли; наводить сон, забытье, ясновиденье и пр.
| - что, передавать вещи магнетическую силу. -ся, страд. и ·возвр. по смыслу речи. Магнетизированье ср., ·длит. магнетизировка, магнетизация жен., ·об. действие по гл. Магнетизер муж. -зерка жен. кто магнетизирует. -ров, -ркин, ему, ей принадлежащий; -рский, к ним относящийся. Магнетизерство ср. наука, уменье, искусство магнетизера. Магнетический, относящийся к магнетизму: - сон, - ясновидение. Говоря о магнетизме ископаемом, лучше употреблять магнитный; напр. металлы кобальт и никель магнитны, ·т.е. притягиваются магнитом, как железо.
МАГНИ́Т, -а, м
Тело, притягивающее или отталкивающее некоторые тела (железные и стальные предметы), благодаря действию своего магнитного поля.
Магнит притянул железные опилки.
МАГНИ́Т -а; м. [греч. Magnēs]
1. Тело, притягивающее железные и стальные предметы или отталкивающее их, благодаря действию своего магнитного поля. Искусственный м. М. притянул железные опилки. Тянет, притягивает, как магнит (неуклонно, с силой).
2. Разг. О том, что обладает притягательной силой, привлекает к себе.
◁ Магни́тный, -ая, -ое (1 зн.). Магни́тная аномалия (физ.; отклонение реального значения магнитного поля Земли в каком-л. месте от расчётного значения). Магни́тная буря; магни́тное возмущение (физ.; внезапно наступающие быстрые и незакономерные колебания магнитного поля Земли, связанные с вторжением в околоземное пространство потоков протонов и электронов - частиц Солнца). Магни́тный железняк (=магнети́т). Магни́тная запись (запись звуковых сигналов, сделанная на магнитной ленте при помощи магнитофона или видеомагнитофона). Магни́тная лента (гибкая лента из специального материала для звукозаписи и видеозаписи). Магни́тный меридиан (физ.; воображаемая линия на поверхности Земли, являющаяся проекцией силовой линии земного магнитного поля). Магни́тное наклонение (физ.; угол, образуемый силовой линией магнитного поля Земли с плоскостью горизонта). Магни́тное поле (физ.; одна из форм проявления электромагнитного поля, состоящая в силовом воздействии поля только на движущиеся частицы и намагниченные тела). Магни́тное поле Земли (физ.; магнитное поле, которое создаёт Земля, подобное по своей форме намагниченной сфере, ось которой составляет угол в 11 градусов 5 минут с осью вращения Земли). Магни́тный полюс Земли (физ.; точка земного шара, где магнитная стрелка принимает вертикальное положение). Магни́тная стрелка (тонкий магнит в виде вытянутого ромба, свободно вращающийся вокруг вертикальной оси и всегда обращённый одним концом на север; главная часть магнитного компаса). Магни́тный экватор (физ.; воображаемая замкнутая линия на земной поверхности, в точках которой наклонение магнитного поля Земли равно нулю). ● От сокращения Magn(ēs l)ithos - камень из Магнесии (древнего города в Малой Азии).
* * *
магни́т (греч. magnētis, от Magnētis líthos, буквально - камень из Магнесии, древнего города в Малой Азии), тело, обладающее намагниченностью (см. Постоянный магнит, Электромагнит, Сверхпроводящий магнит).
* * *
МАГНИТ - МАГНИ́Т (греч. magnetis, от Magnetis lithos, букв. - камень из Магнесии, древнего города в М. Азии), тело, обладающее намагниченностью (см. НАМАГНИЧЕННОСТЬ) (см. Постоянный магнит (см. ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ), Электромагнит (см. ЭЛЕКТРОМАГНИТ), Сверхпроводящий магнит (см. СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ МАГНИТ)).
МАГНИТ (греч. magnetis - от Magnetis lithos, букв. - камень из Магнесии, древнего города в М. Азии), тело, обладающее намагниченностью (см. Постоянный магнит, Электромагнит, Сверхпроводящий магнит).
-а, м.
Тело, притягивающее или отталкивающее некоторые тела, благодаря действию своего магнитного поля.
Искусственный магнит.
||
О ком-, чем-л. обладающем притягательной силой, привлекающем к себе,
[Буйницкий], очевидно, знал цену своей красавицы жены и не удивлялся, что она в полку представляла магнит, привлекавший молодежь. Фет, Ранние годы моей жизни.
[греч. μαγνη̃τις]
магнит (иноск.) - притягательная сила, как действительный магнит (притягивающий железо)
Ср. (Когда) я сказал, что для русской дамы за границею малейший иноземный принц есть магнит самый неотразимый, - ропот пронесся по зале...
Дружинин. Благотворительность особого рода.
Ср. Magnet (нем.) - средн.-нем. Eisenbraut - невеста железа!
Ср. Aimant (фр.)
Ср. adamant, aemant, aimant, aimant.
Ср. άδαμας (ά - δαμάω, укрощаю, выдаю замуж) - неукротимый, неумолимый.
Ср. Magnestis, μάγνης - магнит (магнитный камень - из Магнезии в Азии (?).
Магнит тебе в сумку! Жарг. комп. Бран. или Шутл.-ирон. Недоброе пожелание кому-л. VHF, 1999.
Магнитом не вытянешь кого откуда. Разг. Шутл. О человеке, которого невозможно заставить выйти отку-да-л. ЗС 1996, 490.
магни́т, магни́ты, магни́та, магни́тов, магни́ту, магни́там, магни́том, магни́тами, магни́те, магни́тах
сущ., кол-во синонимов: 9
вектолит (1)
магнитик (1)
приманка (29)
соблазн (13)
спецмагнит (2)
супермагнит (1)
ферромагнит (1)
электромагнит (2)
см. соблазн
См. приманка...
Название этого физического тела, притягивающего другие тела из такого же материала, связано с названием города Магнезия в древнем государстве Лидия и первоначально означало "камень из Магнезии".
Древнерусское - магнитъ (камень).
Греческое - magnetis lithos (камень из магнезии).
«Магнит» - слово греческого происхождения. Распространилось в древнерусском языке со второй половины XI в., будучи заимствованным из старославянского, который долгое время был языком письменности и книгопечатания.
Магнит - кусок железной руды или стали, способный притягивать железные и стальные предметы.
Производные: магнитный, магнитить.
В др.-р. языке магнить - "камень" - прямое заимств. из греч. яз. Греч. Magnetis lithos- "камень из г. Магнесия" (в Малой Азии).
Др.-рус. Заимств. из греч. яз., где magnētis < Magnētis lithos «магнесийский камень». Буквально - «камень из Магнесии» (города в Лидии). Того же происхождения магнезия, магний.
магни́т
др.-русск. магнитъ камень, Георг. Амарт., Ио. Климак.; ср. Срезн. II, 100 и сл.; Трифон Короб. (1584 г.) 109. Последнее - прямо из греч. λίθος Μαγνῆτις "камень из г. Магнезии", позднее - магни́т, не без влияния форм в зап. языках; см. Преобр. I, 500 и сл. Соврем. русск. форма, возм., через нем. Маgnеt - то же.
Магнит - чем может притягивать к себе Магнесия, гористая местность в восточной части древнегреческой Фессалии? Не только прекрасным климатом и великолепной природой. Не только тем, что связана она с бессмертным мифом о Ясоне и аргонавтах. Давным-давно в Магнесии стали добывать железную руду, обладающую способностью притягивать к себе металлы. По имени местности кусочки руды, имеющей такое свойство, и стали повсеместно называть магнитами. Вот чем Магнесия притягивает нас к себе.
МАГНИТ (лат. magnes, греч. magnetis). Железняк, руда, имеющая свойство притягивать железо, а также, будучи помещена на перевесе, указывать постоянно на север и юг; имеет свойство передавать эту силу железу.
- «Липучка» для канцелярских кнопок.
- Тяговая сила в электродинамике.
- Предмет с притягательной силой.
- Руда, имеющая личный полюс на Земле.
- «Притягательный» кусок железа.
- Тянучка для металла.
- Вещество, притягивающее железо.
- Нехитрое устройство, при помощи которого Ивашка из Дворца пионеров смог победить Кощея в железных латах.
- Инициатор Курской аномалии.
- Его черта - притягательность.
- Элемент со свойством притягивать стальные детали.
- Что, согласно примете, должна носить женщина в качестве кулона, чтобы привлечь к себе любовь?
- «Любящий камень» у китайцев.
- Что в древней Англии применяли в толчёном виде, вместо слабительного?
МАГНИТИЗМ - свойство некоторых тел притягивать к себе другие тела. Тела, обладающие этим свойством, называются магнитами (см.). Магнитными свойствами обладают железо, сталь, чугун, никель и кобальт, которые для превращения в магниты или натираются магнитной рудой, или же подвергаются действию электрич. тока, проходящего через обмотанную вокруг них проволоч. спираль, причем железо теряет свой магнитизм тотчас же по прекращении тока, сталь же сохраняет его в известной степени на более или менее продолжительное время.
МАГНИ́ТИК, магнитика, муж.
1. уменьш. к магнит (разг.).
2. Молекулярный магнит, мельчайшая магнитная частица, из совокупности которых состоит магнит (физ.).
магни́тик, магни́тики, магни́тика, магни́тиков, магни́тику, магни́тикам, магни́тиком, магни́тиками, магни́тике, магни́тиках
МАГНИ́ТИТЬ, магничу, магнитишь, несовер. (к намагнитить), что (спец.). Сообщать какому-нибудь телу свойства магнита.
МАГНИ́ТИТЬ -ни́чу, -ни́чишь; нсв. что.
1. Придавать чему-л. свойства магнита; намагничивать.
2. Разг. Притягивать к себе металлические предметы (о магните).
Магнитка, и, ж.
разг.
Магнитогорский металлургический комбинат им. В.И. Ленина в Челябинской области, один из первенцев социалистической индустрии.
• Твоя жалость к Ваське несовместима с классовой борьбой, с Магниткой, с Днепрогэсом, с социалистическим соревнованием, с энтузиазмом миллионов. Юность, 1967, № 3, 16.
* Забайкальская Магнитка.
Петровск-Забайкаль-ский металлургический завод.
• Забайкальская Магнитка (Назв. статьи. Изв.). Новиков, 105.
** Липецкая Магнитка.
Новолипецкий металлургический комбинат.
• Продвигаются вперед подразделения Липецкой Магнитки - одного из правофланговых предприятий металлургической промышленности (Пр.). Новиков, 105.
- Фирменный поезд Магнитогорск-Москва.
- Ударная сталинская стройка.
- Стихотворение русского поэта Ярослава Смелякова.
Магни́тная - гора на восточном склоне Южного Урала. Высота (до начала разработки железных руд в 1930-х гг.) 614 м. В настоящее время Магнитная практически не существует. Близ Магнитной - г. Магнитогорск.
* * *
МАГНИТНАЯ - МАГНИ́ТНАЯ, гора на восточном склоне Юж. Урала. Высота (до начала разработки железных руд в 1930-х гг.) 614 м. Значительная часть Магнитной выработана.
МАГНИТНАЯ - гора на восточном склоне Юж. Урала. Высота (до начала разработки железных руд в 1930-х гг.) 614 м. Значительная часть Магнитной выработана.
Магни́тная анизотропи́я - зависимость магнитных свойств тел (например, намагниченности) от выделенного в образце (магнетике) направления. Зависимость намагниченности от её направления относительно кристаллографических осей в кристалле называется естественной кристаллографической магнитной анизотропией. Кроме того, магнитная анизотропия может возникнуть вследствие магнитоупругих деформаций, при наличии внешних и внутренних напряжений (наведённая магнитная анизотропия), а также из-за анизотропии формы образца. Магнитная анизотропия влияет на процессы намагничивания, на магнитную доменную структуру и другие свойства магнетиков.
* * *
МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ - МАГНИ́ТНАЯ АНИЗОТРОПИ́Я, зависимость магнитных свойств тел (например, намагниченности) от выделенного в образце (магнетике (см. МАГНЕТИК)) направления. Причина магнитной анизотропии (см. АНИЗОТРОПИЯ) заключается в анизотропном характере магнитного взаимодействия между атомными носителями магнитного момента в веществах. В изотропных (см. ИЗОТРОПИЯ) газах, жидкостях, поликристаллических твердых телах магнитная анизотропия в макромасштабе не проявляется. В монокристаллах магнитная анизотропия приводит к большим наблюдаемым эффектам, например к различию величины магнитной восприимчивости парамагнетиков (см. ПАРАМАГНЕТИК) вдоль различных направлений в кристалле.
В монокристаллах ферромагнетиков (см. ФЕРРОМАГНЕТИК) существуют направления легкого и трудного намагничивания. Число таких направлений определяется симметрией кристаллической решетки. В отсутствии внешнего поля магнитные моменты доменов (см. ДОМЕНЫ) самопроизвольно ориентируются вдоль одной из осей легкого намагничивания. Но анизотропия магнитных свойств не связана с обменным взаимодействием. Обменная энергия не изменяется при одновременном повороте спиновых моментов на любой угол относительно кристаллографических осей. Например, элементарная ячейка железа представляет собой объемно-центрированный куб. Направление легкого намагничивания совпадает с ребром куба [100], следовательно, в монокристалле железа можно выделить шесть эквивалентных направлений легкого намагничивания. Направление пространственно диагонали куба [111] соответствует направлению трудного намагничивания. У никеля, имеющего структуру гранецентрированного куба, диагональ [111], наоборот, является направлением легкого намагничивания, симметрия решетки определяет восемь таких эквивалентных направлений. В то же время кобальт, кристаллизующийся в гексагональной структуре, имеет лишь два направления легкого намагничивания, совпадающих с осью призм, т.е. магнитные моменты доменов в отсутствии внешнего поля могут быть ориентированы лишь в двух антипараллельных направлениях.
Зависимость намагниченности от ее направления относительно кристаллографических осей в кристалле называется естественной кристаллографической магнитной анизотропией. Кроме того, магнитная анизотропия может возникнуть вследствие магнитоупругих деформаций, при наличии внешних и внутренних напряжений (наведенная магнитная анизотропия), а также из-за анизотропии формы образца.
Для намагничивания монокристаллического образа до насыщения вдоль одной из осей легкого намагничивания нужно затратить значительно меньшую энергию, чем для такого же намагничивания вдоль оси трудного намагничивания. Энергию, затрачиваемую внешним магнитным полем на поворот вектора намагниченности ферромагнитного кристалла из направления легкого намагничивания в направлении трудного намагничивания, называют энергией естественной магнитной кристаллографической анизотропии.
Мерой магнитной анизотропии для данного направления в кристалле является работа намагничивания внешнего магнитного поля, необходимая для поворота вектора намагниченности J из положения вдоль оси легкого намагничивания в новое положение - вдоль внешнего поля. Эта работа при постоянной температуре определяет свободную энергию магнитной анизотропии для данного направления и зависит от направления симметрии кристалла.
Магнитная анизотропия влияет на процессы намагничивания, на магнитную доменную структуру и другие свойства магнетиков. Вследствие магнитострикции (см. МАГНИТОСТРИКЦИЯ) в магнетиках наряду с естественной кристаллографической магнитной анизотропии наблюдается также магнитоупругая анизотропия, которая возникает при наложении на образец внешних односторонних напряжений. В поликристаллах, при наличии в них текстуры магнитной (см. ТЕКСТУРА МАГНИТНАЯ) или текстуры кристаллографической, также проявляется магнитная анизотропия
МАГНИТНАЯ анизотропия - зависимость магнитных свойств тел (напр., намагниченности) от выделенного в образце (магнетике) направления. Зависимость намагниченности от ее направления относительно кристаллографических осей в кристалле называется естественной кристаллографической магнитной анизотропией. Кроме того, Магнитная анизотропия может возникнуть вследствие магнитоупругих деформаций, при наличии внешних и внутренних напряжений (наведенная Магнитная анизотропия), а также из-за анизотропии формы образца. Магнитная анизотропия влияет на процессы намагничивания, на магнитную доменную структуру и др. свойства магнетиков.
Магни́тная анте́нна - рамочная антенна (обычно многовитковая) с сердечником из магнитного материала с высокой магнитной проницаемостью, например феррита (ферритовая антенна). Применяют преимущественно в устройствах радиопеленгации, радионавигации и особенно в малогабаритных радиовещательных приёмниках.
* * *
МАГНИТНАЯ АНТЕННА - МАГНИ́ТНАЯ АНТЕ́ННА, рамочная антенна (обычно многовитковая) с сердечником из магнитного материала с высокой магнитной проницаемостью, напр. феррита (ферритовая антенна (см. ФЕРРИТОВАЯ АНТЕННА)). Применяют преимущественно в устройствах радиопеленгации, радионавигации и особенно в малогабаритных радиовещательных приемниках.
МАГНИТНАЯ антенна - рамочная антенна (обычно многовитковая) с сердечником из магнитного материала с высокой магнитной проницаемостью, напр. феррита (ферритовая антенна). Применяют преимущественно в устройствах радиопеленгации, радионавигации и особенно в малогабаритных радиовещательных приемниках.
Магни́тная восприи́мчивость - вещества или среды (обычно обозначается κ), характеризует связь между намагниченностью вещества М и напряжённостью магнитного поля Н в этом веществе: κ = М/Н. Часто пользуются также дифференцированной магнитной восприимчивостью κ = dM/dH.
* * *
МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ - МАГНИ́ТНАЯ ВОСПРИИ́МЧИВОСТЬ, безразмерная величина c, характеризующая способность данного вещества намагничиваться в магнитном поле. Магнитная восприимчивость численно равна намагниченности (см. НАМАГНИЧЕННОСТЬ) при единичной напряженности (см. НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ) поля. Объемная магнитная восприимчивость c равна отношению намагниченности единицы объема вещества J к напряженности Н намагничивающего магнитного поля:
c= J /H.
Кроме объемной магнитной восприимчивости c иногда используют понятия удельной и молярной магнитных восприимчивостей, которые относят, соответственно, к единице массы или к молю (см. МОЛЬ) вещества. Магнитная восприимчивость, рассчитанная на 1 кг (или 1 г) вещества, называется удельной, а магнитная восприимчивость одного моля - молярной.
Для диамагнетиков (см. ДИАМАГНЕТИК) c отрицательна (поле молекулярных токов противоположно внешнему), для парамагнетиков (см. ПАРАМАГНЕТИК) - положительна (поле молекулярных токов совпадает с внешним). Значения магнитной восприимчивости для диамагнетиков и парамагнетиков очень малы (порядка 10-4 - 10-6). Для ферромагнетиков (см. ФЕРРОМАГНЕТИК) значения c достигают больших величин (от нескольких десятков до многих тысяч единиц), причем c очень сильно и сложным образом зависит от Н и от кристаллографического направления: в этих кристаллах проявляется магнитная анизотропия (см. МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ). Поэтому для ферромагнетиков используют дифференциальную магнитную восприимчивость c= dJ/dH, а магнитная восприимчивость является симметричным тензором (см. ТЕНЗОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ) второго ранга.
Для большинства веществ магнитная восприимчивость зависит от температуры.
МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ вещества или среды (обычно обозначается ?) - характеризует связь между намагниченностью вещества М и напряженностью магнитного поля Н в этом веществе: ? = М/Н. Часто пользуются также дифференцированной магнитной восприимчивостью ? = dM/dH.
Магни́тная вя́зкость - 1) магнитное последействие, запаздывание во времени изменения намагниченности ферро- или ферримагнетика относительно изменения действующего на него магнитного поля, добавочное по отношению к гистерезисному запаздыванию.
2) В магнитной гидродинамике - величина, характеризующая кинетические и динамические свойства электропроводящих жидкостей и газов при их движении в магнитном поле.
* * *
МАГНИТНАЯ ВЯЗКОСТЬ - МАГНИ́ТНАЯ ВЯ́ЗКОСТЬ,
1) магнитное последействие, запаздывание во времени изменения намагниченности ферро- или ферримагнетика относительно изменения действующего на него магнитного поля, добавочное по отношению к гистерезисному запаздыванию.
2) В магнитной гидродинамике - величина, характеризующая кинетические и динамические свойства электропроводящих жидкостей и газов при их движении в магнитном поле.
МАГНИТНАЯ ВЯЗКОСТЬ -1) магнитное последействие, запаздывание во времени изменения намагниченности ферро- или ферримагнетика относительно изменения действующего на него магнитного поля, добавочное по отношению к гистерезисному запаздыванию.2) В магнитной гидродинамике - величина, характеризующая кинетические и динамические свойства электропроводящих жидкостей и газов при их движении в магнитном поле.
Магни́тная гидродина́мика - изучает движение электропроводящих сред (жидких металлов, электролитов, плазмы) в магнитном поле. Теоретическая основа магнитной гидродинамики - уравнения гидродинамики с учётом электрических токов и магнитных полей в среде и Максвелла уравнений. В средах с большой проводимостью (горячая плазма) и (или) большими размерами (астрофизические объекты) к обычному газодинамическому давлению добавляются магнитное давление и магнитное натяжение, которое приводит к появлению волн Альвена. Магнитной гидродинамика объясняет многие явления космической физики: земной и солнечный магнетизм, происхождение магнитных полей в Галактике, хромосферные вспышки на Солнце, магнитные бури и др. На основе магнитной гидродинамики создаются МГД-генераторы, МГД-насосы, а также возможно осуществление управляемого термоядерного синтеза.
* * *
МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА - МАГНИ́ТНАЯ ГИДРОДИНА́МИКА, изучает движение электропроводящих сред (жидких металлов, электролитов, плазмы) в магнитном поле. Теоретическая основа магнитной гидродинамики - уравнения гидродинамики с учетом электрических токов и магнитных полей в среде и Максвелла уравнений (см. МАКСВЕЛЛА УРАВНЕНИЯ). В средах с большой проводимостью (горячая плазма (см. ПЛАЗМА)) и (или) большими размерами (астрофизические объекты) к обычному газодинамическому давлению добавляются магнитное давление и магнитное натяжение, которое приводит к появлению волн Альвена. Магнитная гидродинамика объясняет многие явления космической физики: земной и солнечный магнетизм, происхождение магнитных полей в Галактике, хромосферные вспышки на Солнце, магнитные бури и др. На основе магнитной гидродинамики создаются МГД-генераторы, МГД-насосы, а также возможно осуществление управляемого термоядерного синтеза (см. УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ (УТС)).
МАГНИТНАЯ гидродинамика - изучает движение электропроводящих сред (жидких металлов, электролитов, плазмы) в магнитном поле. Теоретическая основа магнитной гидродинамики - уравнения гидродинамики с учетом электрических токов и магнитных полей в среде и Максвелла уравнений. В средах с большой проводимостью (горячая плазма) и (или) большими размерами (астрофизические объекты) к обычному газодинамическому давлению добавляются магнитное давление и магнитное натяжение, которое приводит к появлению волн Альвена. Магнитная гидродинамика объясняет многие явления космической физики: земной и солнечный магнетизм, происхождение магнитных полей в Галактике, хромосферные вспышки на Солнце, магнитные бури и др. На основе магнитной гидродинамики создаются МГД-генераторы, МГД-насосы, а также возможно осуществление управляемого термоядерного синтеза.
МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА (сокращенно МГД), раздел науки, занимающийся взаимодействием электропроводящих потоков с электрическим и магнитным полями. Когда в поперечном магнитном поле движется текучая среда, проводящая электричество, в ней наводятся токи. Эти токи вызывают ряд изменений: они создают собственные магнитные поля, чем изменяют первоначальное поле; поскольку на токи в магнитном поле действуют силы, изменяется движение среды; так как среда не является идеально проводящей, токи вызывают ее нагревание, а тем самым изменяют ее термодинамические и, возможно, химические и электрические свойства. С помощью электромагнитных полей можно управлять движением среды, и наоборот, за счет движения среды можно получать электромагнитную энергию, что дает возможность применять МГД для разработки насосов, ракетных двигателей, электрогенераторов, а также в области управляемого термоядерного синтеза.
См. также
МАГНИТЫ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА;
ЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Поиск МГД-эффектов был начат Х. Альвеном и его сотрудниками (1950, Стокгольм) в экспериментах со ртутью и жидким натрием. Первыми МГД-экспериментами с плазмой (высокотемпературным ионизованным газом) в качестве среды были исследования "пинч-эффекта" (сжатия проводящей текущей среды под действием электрического тока) в ионизованном газе, проводившиеся в 1949 Казинсом и Уэром (Великобритания). Поистине грандиозная арена, где разыгрываются МГД-процессы, - космос, начиная с Солнца и более крупных объектов. Здесь электрические токи существуют десятки миллиардов лет, причем многие из таких космических МГД- явлений доступны для исследования только методами наблюдательной астрономии и теоретического анализа. И все же в лабораторных МГД-исследованиях с плазмой в качестве среды удается смоделировать некоторые космические МГД-явления, например солнечные протуберанцы (выбросы раскаленной плазмы), форму галактик, взрывы магнитных звезд. Ведутся исследования и других МГД-явлений - солнечных пятен и вспышек, магнитных полей Солнца, галактик и различных звезд, в том числе сверхновых. Существование магнитного поля Земли в настоящее время объясняют МГД-процессами в ее жидком ядре. Это ядро - а оно считается состоящим в значительной мере из расплавленных железа и никеля - представляет собой текучую среду, большие проводимость, скорости и размеры которой позволяют говорить о МГД-эффекте земного "динамо" (генерации электрических токов за счет движения проводящей жидкости). Тепловая конвекция и вращение плюс эффект "динамо" в ядре Земли вполне способны поддерживать распределение токов, необходимое для создания наблюдаемого магнитного поля Земли.
См. также ЗЕМЛЯ. Высокоскоростная плазма, выбрасываемая Солнцем в результате МГД-процессов, встречает на своем пути к Земле ее магнитное поле; их взаимодействие проявляется в виде полярного сияния и магнитных бурь. Захват электронов большой энергии в наружных слоях радиационных поясов Ван Аллена и протонов высокой энергии в их внутренних слоях тоже объясняется МГД-процессами. В магнитной гидродинамике имеется аналог неустойчивости Рэлея - Тейлора, которая возникает, когда более тяжелая (т.е. более плотная) жидкость налита поверх более легкой. В МГД роль более тяжелой жидкости играет плазма, а более легкой - магнитное поле, удерживающее ее от падения в гравитационном поле. Неустойчивость такого рода ответственна за образование "рукавов" галактик. МГД-неустойчивость Рэлея - Тейлора была убедительно продемонстрирована в лабораторных условиях при экспериментах со взрывами в магнитном поле и быстрым сжатием плазмы магнитными импульсами. Созданы плазменные МГД-ускорители для разгона плазмы до скоростей свыше 1000 м/с, КПД которых достигает 50%. В МГД-электрогенераторах мощная струя высокотемпературных газов (частично ионизованных благодаря наличию в них присадок щелочных металлов - калия, натрия или цезия) пропускается через поперечное магнитное поле, а полезный электрический ток отбирается электродами, введенными в эту струю. Теоретический КПД таких электрогенераторов значительно выше, чем у существующих паротурбинных.
ЛИТЕРАТУРА
Каулинг Т. Магнитная гидродинамика. М., 1978 Бирзвалк Ю.А. Магнитная гидродинамика. М., 1979 Альвен Х. Космическая плазма. М., 1983.
Магни́тная голо́вка - записывающий (стирающий) и (или) воспроизводящий элемент в системах магнитной записи. Состоит из ферромагнитного сердечника с 1 или несколькими обмотками, посредством которых в магнитной головке возбуждается магнитное поле (при записи) или индуцируются электрические сигналы (при воспроизведении). Взаимодействие магнитной головки с носителем записи обеспечивается зазором в сердечнике.
* * *
МАГНИТНАЯ ГОЛОВКА - МАГНИ́ТНАЯ ГОЛО́ВКА, записывающий (стирающий) и (или) воспроизводящий элемент в системах магнитной записи (см. МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ). Состоит из ферромагнитного сердечника с 1 или несколькими обмотками, посредством которых в магнитной головке возбуждается магнитное поле (при записи) или индуцируются электрические сигналы (при воспроизведении). Взаимодействие магнитной головки с носителем записи обеспечивается зазором в сердечнике.
МАГНИТНАЯ ГОЛОВКА - записывающий (стирающий) и (или) воспроизводящий элемент в системах магнитной записи. Состоит из ферромагнитного сердечника с 1 или несколькими обмотками, посредством которых в магнитной головке возбуждается магнитное поле (при записи) или индуцируются электрические сигналы (при воспроизведении). Взаимодействие магнитной головки с носителем записи обеспечивается зазором в сердечнике.
Магни́тная дефектоскопи́я - основана на исследовании искажений магнитного поля, возникающих в местах дефектов в изделиях из ферромагнитных материалов (главным образом конструкционных сталей). Различают методы магнитной дефектоскопии: магнитопорошковый, магнитолюминесцентный, феррозондовый, магнитографический.
* * *
МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ - МАГНИ́ТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИ́Я, основана на исследовании искажений магнитного поля, возникающих в местах дефектов в изделиях из ферромагнитных материалов (главным образом конструкционных сталей). Различают методы магнитной дефектоскопии: магнитопорошковый, магнитолюминесцентный, феррозондовый, магнитографический.
МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ - основана на исследовании искажений магнитного поля, возникающих в местах дефектов в изделиях из ферромагнитных материалов (главным образом конструкционных сталей). Различают методы магнитной дефектоскопии: магнитопорошковый, магнитолюминесцентный, феррозондовый, магнитографический.
Магни́тная за́пись - информации (представленной последовательностью электрических сигналов), основана на изменении намагниченности отдельных участков магнитного слоя носителя (магнитной ленты, диска и др.). Осуществляется с помощью магнитной головки:
при записи электрические сигналы возбуждают в головке магнитное поле, воздействующее на носитель; при воспроизведении магнитное поле сигналограммы индуцирует в головке электрические сигналы. Применяется для записи звука, изображения (чёрно-белого и цветного), различных данных (в числовом и буквенном виде) и пр.
* * *
МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ - МАГНИ́ТНАЯ ЗА́ПИСЬ информации (представленной последовательностью электрических сигналов), основана на изменении намагниченности отдельных участков магнитного слоя носителя (магнитной ленты, диска и др.). Осуществляется с помощью магнитной головки: при записи электрические сигналы возбуждают в головке магнитное поле, воздействующее на носитель; при воспроизведении магнитное поле сигналограммы индуцирует в головке электрические сигналы. Применяется для записи звука, изображения (черно-белого и цветного), различных данных (в числовом и буквенном виде) и пр.
МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ информации (представленной последовательностью электрических сигналов) - основана на изменении намагниченности отдельных участков магнитного слоя носителя (магнитной ленты, диска и др.). Осуществляется с помощью магнитной головки: при записи электрические сигналы возбуждают в головке магнитное поле, воздействующее на носитель; при воспроизведении магнитное поле сигналограммы индуцирует в головке электрические сигналы. Применяется для записи звука, изображения (черно-белого и цветного), различных данных (в числовом и буквенном виде) и пр.
Магни́тная инду́кция (обозначается В), среднее результирующее магнитное поле в веществе; с напряжённостью магнитного поля Н и намагниченностью вещества М связана соотношением B = Н + 4πМ (в единицах СГС) и В = µ0(Н + М) (в единицах СИ, где µ0 - магнитная постоянная).
* * *
МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ - МАГНИ́ТНАЯ ИНДУ́КЦИЯ (обозначается В), среднее результирующее магнитное поле в веществе; с напряженностью магнитного поля Н и намагниченностью вещества М связана соотношением В = Н + 4pМ (в единицах СГС) и В = m0Н + m0М (в единицах СИ, где m0 - магнитная постоянная).
МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (обозначается В) - среднее результирующее магнитное поле в веществе; с напряженностью магнитного поля Н и намагниченностью вещества М связана соотношением В = Н + 4?М (в единицах СГС) и В = ?0Н + ?0М (в единицах СИ, где ?0 - магнитная постоянная).
МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (В), среднее результирующее магнитное поле в веществе; с напряженностью магнитного поля Н и намагниченностью вещества М связана соотношением В= Н+4pМ (в единицах СГС) или В=m0(Н+М) (в единицах СИ, где m0 - магнитная постоянная). В вакууме В=Н (в единицах СГС) или В=m0Н (в единицах СИ).
Магни́тная ка́рта - картонная или пластмассовая карточка, покрытая (с одной или двух сторон) тонким магнитным слоем с нанесённой на нём (посредством магнитной записи) информацией. Применяется в качестве опознавательного документа, пропуска, своеобразного «ключа» с магнитным кодом.
* * *
МАГНИТНАЯ КАРТА - МАГНИ́ТНАЯ КА́РТА, картонная или пластмассовая карточка, покрытая (с одной или двух сторон) тонким магнитным слоем с нанесенной на нем (посредством магнитной записи) информацией. Применяется в качестве опознавательного документа, пропуска, своеобразного «ключа» с магнитным кодом.
МАГНИТНАЯ КАРТА - картонная или пластмассовая карточка, покрытая (с одной или двух сторон) тонким магнитным слоем с нанесенной на нем (посредством магнитной записи) информацией. Применяется в качестве опознавательного документа, пропуска, своеобразного "ключа" с магнитным кодом.
Магни́тная ле́нта - носитель информации в виде гибкой пластмассовой ленты, покрытой тонким магнитным слоем. Информация на магнитной ленте фиксируется посредством магнитной записи. Применяется в магнитофонах, видеомагнитофонах и т. п.
* * *
МАГНИТНАЯ ЛЕНТА - МАГНИ́ТНАЯ ЛЕ́НТА, носитель информации в виде гибкой пластмассовой ленты, покрытой тонким магнитным слоем. Информация на магнитной ленте фиксируется посредством магнитной записи (см. МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ). Применяется в магнитофонах, запоминающих устройствах и т. п.
МАГНИТНАЯ ЛЕНТА - носитель информации в виде гибкой пластмассовой ленты, покрытой тонким магнитным слоем. Информация на магнитной ленте фиксируется посредством магнитной записи. Применяется в магнитофонах, запоминающих устройствах и т. п.
Катушки с магнитной лентой.
МАГНИТНАЯ ЛЕНТА, гибкая пластмассовая лента, покрытая (с одной стороны) тонким магнитным слоем; носитель информации в системах магнитной записи (например, магнитофонах, видеомагнитофонах). Размещается на стандартных катушках или в кассетах; продолжительность записи (воспроизведения) - от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от емкости катушки (кассеты).
Магни́тная подве́ска - бесконтактное подвешивание транспортного средства с зазором до 30 см над путевым устройством. Осуществляется с помощью постоянных магнитов (принцип отталкивания), регулируемых электромагнитов (принцип притяжения) или электромагнитов на транспортном средстве и токопроводящих обмоток, уложенных в путь (принцип отталкивания). В качестве тяговых используют линейные электродвигатели. Скорость транспортного средств с магнитной подвеской до 500 км/ч. Испытания в России, США, Германии, Японии, Великобритании.
* * *
МАГНИТНАЯ ПОДВЕСКА - МАГНИ́ТНАЯ ПОДВЕ́СКА, бесконтактное подвешивание транспортного средства с зазором до 30 см над путевым устройством. Осуществляется с помощью постоянных магнитов (принцип отталкивания), регулируемых электромагнитов (принцип притяжения) или электромагнитов на транспортном средстве и токопроводящих обмоток, уложенных в путь (принцип отталкивания). В качестве тяговых используют линейные электродвигатели. Скорость транспортных средств с магнитной подвеской до 500 км/ч. Испытания в Российской Федерации, США, Германии, Японии, Великобритании.
МАГНИТНАЯ ПОДВЕСКА - бесконтактное подвешивание транспортного средства с зазором до 30 см над путевым устройством. Осуществляется с помощью постоянных магнитов (принцип отталкивания), регулируемых электромагнитов (принцип притяжения) или электромагнитов на транспортном средстве и токопроводящих обмоток, уложенных в путь (принцип отталкивания). В качестве тяговых используют линейные электродвигатели. Скорость транспортных средств с магнитной подвеской до 500 км/ч. Испытания в Российской Федерации, США, Германии, Японии, Великобритании.
Магни́тная постоя́нная - коэффициент µ0 = 4π·10-7Гн/м = 1,256637·10-6Гн/м, входящий в некоторые уравнения магнетизма и электромагнетизма при записи их в рационализированной форме (в единицах СИ); m0 иногда называется магнитной проницаемостью вакуума.
* * *
МАГНИТНАЯ ПОСТОЯННАЯ - МАГНИ́ТНАЯ ПОСТОЯ́ННАЯ, коэффициент m0 = 4pЧ10-7 Гн/м = 1,256637Ч10-6 Гн/м, входящий в некоторые уравнения магнетизма и электромагнетизма при записи их в рационализированной форме (в единицах СИ); m0 иногда называют магнитной проницаемостью вакуума.