Магни́тные анома́лии - см. Аномалии магнитные.
* * *
МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ - МАГНИ́ТНЫЕ АНОМА́ЛИИ, см. Аномалии магнитные (см. АНОМАЛИИ МАГНИТНЫЕ).
Магни́тные анома́лии - см. Аномалии магнитные.
* * *
МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ - МАГНИ́ТНЫЕ АНОМА́ЛИИ, см. Аномалии магнитные (см. АНОМАЛИИ МАГНИТНЫЕ).
МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ - см. Аномалии магнитные.
МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ - уклонения от общего правильного распределения земного магнитизма; у нас особенно сильные м. а. обнаружены в Курской губ., где стрелка компаса местами указывает не север и юг, а восток и запад.
Магни́тные бу́ри - сильные возмущения магнитного поля Земли; могут длиться несколько суток; вызываются воздействием усиленных потоков солнечной плазмы (солнечного ветра) на магнитосферу Земли.
* * *
МАГНИТНЫЕ БУРИ - МАГНИ́ТНЫЕ БУ́РИ, сильные возмущения магнитного поля Земли (см. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ); могут длиться несколько суток; вызываются воздействием усиленных потоков солнечной плазмы (солнечного ветра (см. СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР)) на магнитосферу Земли (см. МАГНИТОСФЕРА).
МАГНИТНЫЕ БУРИ - сильные возмущения магнитного поля Земли; могут длиться несколько суток; вызываются воздействием усиленных потоков солнечной плазмы (солнечного ветра) на магнитосферу Земли.
МАГНИТНЫЕ БУРИ, сильные возмущения магнитного поля Земли. Могут длиться несколько суток; вызываются воздействием усиленных потоков солнечной плазмы (солнечного ветра) на магнитосферу Земли. Во время магнитных бурь существенно меняются параметры ионосферы. В результате возникают значительные помехи в коротковолновой радиосвязи.
Магни́тные вариа́ции - непрерывные изменения во времени магнитного поля Земли, вызываемые целым рядом причин: циклическим изменением солнечной активности, орбитальным и вращательным движениями Земли, процессами в её недрах и др.
* * *
МАГНИТНЫЕ ВАРИАЦИИ - МАГНИ́ТНЫЕ ВАРИА́ЦИИ, непрерывные изменения во времени магнитного поля Земли (см. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ) , вызываемые целым рядом причин: циклическим изменением солнечной активности, орбитальным и вращательными движениями Земли, процессами в ее недрах и др.
МАГНИТНЫЕ ВАРИАЦИИ - непрерывные изменения во времени магнитного поля Земли, вызываемые целым рядом причин: циклическим изменением солнечной активности, орбитальным и вращательными движениями Земли, процессами в ее недрах и др.
Магни́тные весы́ - специальные весы (рычажные, крутильные и др.) для измерения магнитной восприимчивости, констант магнитной анизотропии веществ по механической силе, действующей на исследуемый образец в неоднородном магнитном поле.
* * *
МАГНИТНЫЕ ВЕСЫ - МАГНИ́ТНЫЕ ВЕСЫ́, специальные весы (рычажные, крутильные и др.) для измерения магнитной восприимчивости, констант магнитной анизотропии веществ по механической силе, действующей на исследуемый образец в неоднородном магнитном поле.
МАГНИТНЫЕ весы - специальные весы (рычажные, крутильные и др.) для измерения магнитной восприимчивости, констант магнитной анизотропии веществ по механической силе, действующей на исследуемый образец в неоднородном магнитном поле.
Магни́тные звёзды - обладают сильными магнитными полями и аномалиями химического состава. Напряжённость магнитного поля у магнитных звезд может достигать иногда десятков тысяч Э (магни́тные звёзды106А/м).
* * *
МАГНИТНЫЕ ЗВЕЗДЫ - МАГНИ́ТНЫЕ ЗВЕЗДЫ, обладают сильными магнитными полями и аномалиями химического состава. Напряженность магнитного поля у магнитной звезды может достигать иногда десятков тысяч Э (МАГНИТНЫЕ ЗВЕЗДЫ106 А/м).
МАГНИТНЫЕ звезды - обладают сильными магнитными полями и аномалиями химического состава. Напряженность магнитного поля у магнитной звезды может достигать иногда десятков тысяч Э (~106 А/м).
Магни́тные ка́рты - отображают при помощи изолиний (изогон, изоклин, изодинам) распределение геомагнитного поля по поверхности Земли.
* * *
МАГНИТНЫЕ КАРТЫ - МАГНИ́ТНЫЕ КА́РТЫ, отображают при помощи изолиний (см. ИЗОЛИНИИ) (изогон (см. ИЗОГОНЫ), изоклин (см. ИЗОКЛИНЫ), изодинам (см. ИЗОДИНАМЫ) ) распределение геомагнитного поля по поверхности Земли.
МАГНИТНЫЕ КАРТЫ - отображают при помощи изолиний (изогон, изоклин, изодинам) распределение геомагнитного поля по поверхности Земли.
Магни́тные ли́нзы - устройства для создания магнитных полей, обладающих определенной симметрией; служат для фокусировки пучков заряженных частиц и применяются в электронных и ионных микроскопах, ускорителях заряженных частиц и т. п.
* * *
МАГНИТНЫЕ ЛИНЗЫ - МАГНИ́ТНЫЕ ЛИ́НЗЫ, устройства для создания магнитных полей, обладающих определенной симметрией; служат для фокусировки пучков заряженных частиц и применяются в электронных и ионных микроскопах, ускорителях заряженных частиц и т. п.
МАГНИТНЫЕ ЛИНЗЫ - устройства для создания магнитных полей, обладающих определенной симметрией; служат для фокусировки пучков заряженных частиц и применяются в электронных и ионных микроскопах, ускорителях заряженных частиц и т. п.
Магни́тные лову́шки - конфигурации магнитных полей, способные длительное время удерживать заряженные частицы плазмы внутри определенного объёма. Магнитные ловушки созданы в лабораториях с целью осуществления управляемого термоядерного синтеза. Природная магнитная ловушка - магнитное поле Земли.
* * *
МАГНИТНЫЕ ЛОВУШКИ - МАГНИ́ТНЫЕ ЛОВУ́ШКИ, конфигурации магнитных полей, способные длительное время удерживать заряженные частицы плазмы внутри определенного объема. Магнитные ловушки созданы в лабораториях с целью осуществления управляемого термоядерного синтеза (см. УПРАВЛЯЕМЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ (УТС)). Природная магнитная ловушка - магнитное поле Земли.
МАГНИТНЫЕ ловушки - конфигурации магнитных полей, способные длительное время удерживать заряженные частицы плазмы внутри определенного объема. Магнитные ловушки созданы в лабораториях с целью осуществления управляемого термоядерного синтеза. Природная магнитная ловушка - магнитное поле Земли.
Магнитные ловушки. Схемы тороидальных магнитных ловушек: а - токамак; б - стелларатор.
Стрелки показывают направление токов.
МАГНИТНЫЕ ЛОВУШКИ, конфигурации магнитного поля, способные длительное время удерживать заряженные частицы внутри определенного объема. Магнитные ловушки бывают открытые и замкнутые (например, тороидальные - стелларатор, токамак). Магнитное поле Земли является открытой магнитной ловушкой и образует радиационные пояса. Магнитные ловушки стали широко исследоваться в связи с проблемой управляемого термоядерного синтеза.
Магни́тные материа́лы - применяются в технике для изготовления магнитопроводов, постоянных магнитов, носителей информации (магнитные диски, барабаны, ленты) и т. п. Разделяются на магнитомягкие и магнитотвёрдые материалы.
* * *
МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - МАГНИ́ТНЫЕ МАТЕРИА́ЛЫ, вещества, магнитные свойства которых обусловливают их широкое применение в электро- и радиотехнике, автоматике, телемеханике, приборостроении.
По легкости намагничивания и перемагничивания применяемые в технике магнитные материалы подразделяются на две основные группы: магнитомягкие (см. МАГНИТОМЯГКИЕ МАТЕРИАЛЫ) и магнитотвердые (см. МАГНИТОТВЕРДЫЕ МАТЕРИАЛЫ). В отдельные группы выделяют материалы специального назначения.
К магнитомягким относят магнитные материалы с малой коэрцитивной силой (см. КОЭРЦИТИВНАЯ СИЛА) и высокой магнитной проницаемостью (см. МАГНИТНАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ). Они обладают способностью намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях, характеризуются узкой петлей гистерезиса и малыми потерями на перемагничивание. Магнитомягкие материалы используются в основном в качестве различных магнитопроводов: сердечников дросселей, трансформаторов, электромагнитов, магнитных систем электроизмерительных приборов.
К магнитотвердым относят материалы с большой коэрцитивной силой. Они перемагничиваются лишь в очень сильных магнитных полях и служат в основном для изготовления постоянных магнитов.
Среди материалов специализированного назначения можно выделить материалы с прямоугольной петлей гистерезиса, ферриты (см. ФЕРРИТЫ) для устройства сверхвысокочастотного диапазона, магнитострикционные материалы (см. МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ), магнитодиэлектрики (см. МАГНИТОДИЭЛЕКТРИКИ) и др.
Внутри каждой группы деление магнитных материалов по видам отражает различия в их строении и химическом составе, учитывает технологические особенности и некоторые специфические свойства.
По реакции на внешнее магнитное поле и характеру внутреннего упорядочения все вещества можно подразделить на пять групп: диамагнетики (см. ДИАМАГНЕТИК), парамагнетики (см. ПАРАМАГНЕТИК), ферромагнетики (см. ФЕРРОМАГНЕТИК), антиферромагнетики (см. АНТИФЕРРОМАГНЕТИК) и ферримагнетики (см. ФЕРРИМАГНЕТИК). Этим видам магнетиков соответствуют пять различных типов магнитного состояния вещества: диамагнетизм, (см. ДИАМАГНЕТИЗМ) парамагнетизм (см. ПАРАМАГНЕТИЗМ), ферромагнетизм (см. ФЕРРОМАГНЕТИЗМ), антиферромагнетизм (см. АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ) и ферримагнетизм (см. ФЕРРИМАГНЕТИЗМ).
МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - применяются в технике для изготовления магнитопроводов, постоянных магнитов, носителей информации (магнитные диски, барабаны, ленты) и т. п. Разделяются на магнитомягкие и магнитотвердые материалы.
МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ - МАГНИ́ТНЫЕ МАТЕРИА́ЛЫ СПЕЦИАЛИЗИ́РОВАННОГО НАЗНАЧЕ́НИЯ, магнитные материалы, имеющие узкие области применения, благодаря высоким значениям одного, иногда двух параметров. К числу таких материалов относятся: материалы с прямоугольной петлей гистерезиса, ферриты для устройств СВЧ, магнитострикционные материалы (см. МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ), термомагнитные материалы (см. ТЕРМОМАГНИТНЫЕ СПЛАВЫ), материалы с постоянным значением магнитной проницаемости в слабых полях.
Материалы с прямоугольной петлей гистерезиса
Магнитные материалы с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ) широко применяются в разнообразных запоминающих и логических устройствах вычислительной техники, автоматики, аппаратах телеграфной связи, в многоканальных импульсных системах радиосвязи. Сердечники из материала с ППГ имеют два устойчивых магнитных состояния, соответствующих различным направлениям остаточной магнитной индукции. Запись и считывание информации осуществляется переключением сердечника из одного магнитного состояния в другое с помощью импульсов тока, создающих требуемую напряженность магнитного поля.
Основным параметром таких материалов является коэффициент прямоугольности петли гистерезиса Кпу, представляющий собой отношение остаточной индукции Br к максимальной индукции Bmax:
Кпу = Br/Bmax
Коэффициент прямоугольности должен приближаться к единице. Для обеспечения быстрого перемагничивания сердечников материалы с ППГ должны иметь небольшой коэффициент переключения Sq, численно равный количеству электричества на единицу толщины сердечника, которое необходимо для перемагничивания его из одного состояния остаточной индукции в противоположное состояние максимальной индукции. Кроме того, материалы с ППГ должны обеспечивать малое время перемагничивания, термостабильность магнитных характеристик, т.е. иметь высокую температуру Кюри (см. КЮРИ ТОЧКА).
Наиболее широко используются ферриты с ППГ. Их разделяют на два вида: со спонтанной и с индуцированной прямоугольностью петли гистерезиса. В первом случае ППГ обусловлена составом и условиями обжига, эти ферриты получили наиболее широкое применение. Во втором случае ППГ образуется в результате термомагнитной обработки. Ферриты со спонтанной прямоугольностью петли гистерезиса получают введением в их состав Na, Mg, Mn, что позволяет поднять коэффициент прямоугольности до 0,9. Введение в состав феррита оксида цинка или кальция повышает коэффициент ППГ до 0,94, одновременно увеличивается индукция и снижается коэрцитивная сила.
Ферриты для устройств СВЧ
Для управления потоком энергии (переключение потока энергии с одного направления на другое, изменение фазы колебаний, поворот плоскости поляризации волны, частичное или полное поглощение мощности потока) в качестве твердых материалов применяют ферриты СВЧ. Магнитными характеристиками ферритов можно управлять с помощью внешнего магнитного поля. В СВЧ-технике используют ряд эффектов, основанных на взаимодействии электромагнитной волны с магнитными моментами атомов (ионов) СВЧ ферритов. К ним относятся: магнитооптический эффект Фарадея (см. ФАРАДЕЯ ЭФФЕКТ), эффект ферромагнитного резонанса (см. ФЕРРОМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС), изменение внешним магнитным полем значения магнитной проницаемости феррита.
СВЧ ферриты должны иметь узкую ширину линии ферромагнитного резонанса, высокое удельное сопротивление(106-108Ом.м), минимальный тангенс угла диэлектрических потерь (10-3-10-4), возможно меньшее значение магнитных потерь вне области резонанса, обеспечивающее малое затухание в феррите, температурную стабильность свойств и возможно большее значение точки Кюри (см. КЮРИ ТОЧКА). Кроме этого материал должен обладать высокой чувствительностью к управляющему полю, что позволяет использовать для управления сравнительно слабые поля. Для разных участков диапазона СВЧ к ферритам предъявляют различные требования.
В качестве ферритов СВЧ используются магний-марганцевые ферриты с большим содержанием оксида магния. Для некоторых целей (в диапазоне длин волн 0,8-2см) применяют литий-цинковые ферриты. Для длин волн 5 см и более используют ферриты с низкой индукцией насыщения, что достигается заменой части ионов железа ионами хрома или алюминия. Применяются никель-цинковые ферриты и ферриты сложного состава (полиферриты). Особое место среди материалов для СВЧ занимают феррогранаты (см. ФЕРРОГРАНАТЫ) иттрия.
Конфигурация и размеры ферритового изделия определяются принципом действия прибора и зависят от свойств материала.
Материалы с постоянным значением магнитной проницаемости в слабых полях.
К этим сплавам относится тройной сплав железо-никель-кобальт (45% Ni, 30% Fe, 25% Co), называемый перминвар (см. ПЕРМИНВАР). Более высокой стабильностью магнитной проницаемости обладают изопермы - сплавы, представляющие собой твердые растворы железа и никеля с медью или алюминием. Магнитная проницаемость изопермов н= 30-80 и мало изменяется в магнитных полях до Н = 500А/м. Но удельное сопротивление этих сплавов невысокое.
Магни́тные обсервато́рии - научно-исследовательские учреждения и станции, осуществляющие непрерывные измерения напряжённости магнитного поля Земли.
* * *
МАГНИТНЫЕ ОБСЕРВАТОРИИ - МАГНИ́ТНЫЕ ОБСЕРВАТО́РИИ, научно-исследовательские учреждения и станции, осуществляющие непрерывные измерения напряженности магнитного поля Земли.
МАГНИТНЫЕ ОБСЕРВАТОРИИ - научно-исследовательские учреждения и станции, осуществляющие непрерывные измерения напряженности магнитного поля Земли.
МАГНИТНЫЕ ПОТЕРИ - МАГНИ́ТНЫЕ ПОТЕ́РИ, потери на перемагничивание ферромагнетиков (см. ФЕРРОМАГНЕТИК). Складываются из потерь на гистерезис, на вихревые токи и на магнитное последействие.
Потери на гистерезис. Обусловлены необратимыми процессами перемагничивания. Потери на гистерезис за один цикл перемагничивания (т.е. за один период изменения поля), отнесенные к единице объема вещества, определяются площадью статической петли гистерезиса. Для вычисления этих потерь можно использовать эмпирическую формулу Эг=mn, где - коэффициент, зависящий от свойств материала, m - максимальная индукция, достигаемая в данном цикле, n - показатель степени, принимающий значения от 1,6 до 2 в зависимости от m.
Потери на вихревые токи. В проводящей среде за счет ЭДС самоиндукции, пропорциональной скорости изменения магнитного потока, возникают вихревые токи. Вихревые токи нагревают проводники, в которых они возникли. Это приводит к потерям энергии в магнитопроводах (в сердечниках трансформаторов и катушек переменного тока, в магнитных цепях машин). Для уменьшения потерь на вихревые токи необходимо использовать материал с повышенным удельным сопротивлением, либо собирать сердечник из тонких слоев, изолированных друг от друга.
Потери на магнитное последействие. Обусловлены магнитной вязкостью - отставанием магнитной индукции от изменения напряженности магнитного поля. Спад намагниченности ферромагнетиков происходит не мгновенно, а течение некоторого промежутка времени. Время установления стабильного магнитного состояния существенно возрастает с понижением температуры. Одна из основных причин магнитного последействия - тепловая энергия, которая помогает слабо закрепленным доменным границам преодолевать энергетические барьеры, мешающие их свободному смещению при изменении поля. Физическая природа потерь на магнитное последействие во многом аналогична релаксационной поляризации диэлектриков.
магнетизм. магнетик.
диамагнетизм. диамагнетик. диамагнитный.
парамагнетизм. парамагнетик. парамагнитный.
ферромагнетизм. ферромагнетик. ферромагнитный.
антиферромагнетизм. антиферромагнетик.
домен.
магнон.
магнитная проницаемость.
коэрцитивная сила. коэрцитиметр.
парапроцесс.
магнитострикция.
механострикция.
магнетокалорический эффект.
↓ пермаллой.
намагнитить, -ся. <-> размагнитить, -ся.
Магни́тные черни́ла - суспензия или мастика, содержащая красящее вещество и микроскопические магнитные частицы. Запись производится на обыкновенной бумаге перьевой или шариковой ручкой, а считывание - с помощью магнитной головки. Применяются при оформлении счетов, чеков, накладных и т. д.
* * *
МАГНИТНЫЕ ЧЕРНИЛА - МАГНИ́ТНЫЕ ЧЕРНИ́ЛА, суспензия или мастика, содержащая красящее вещество и микроскопические магнитные частицы. Запись производится на обыкновенной бумаге перьевой или шариковой ручкой, а считывание - с помощью магнитной головки. Применяются при оформлении счетов, чеков, накладных и т. д.
МАГНИТНЫЕ ЧЕРНИЛА - суспензия или мастика, содержащая красящее вещество и микроскопические магнитные частицы. Запись производится на обыкновенной бумаге перьевой или шариковой ручкой, а считывание - с помощью магнитной головки. Применяются при оформлении счетов, чеков, накладных и т. д.
прил.
1. соотн. с сущ. магнит I, связанный с ним
2. Свойственный магниту [магнит I], характерный для него.
3. Обладающий свойствами магнита [магнит I].
4. Основанный на использовании в работе свойств магнита [магнит I], намагниченности.
5. Связанный с явлениями земного магнетизм [магнетизм I 3.].
МАГНИ́ТНЫЙ - прил., употр. сравн. часто
1. Магнитное поле - это область вокруг магнита или другого объекта, в которой чувствуется сила притяжения к нему предметов.
2. Магнитной бурей или магнитным возмущением называют неожиданные быстрые колебания магнитного поля Земли, которые связаны с повышением солнечной активности.
Завтра ожидается магнитная буря.
3. Магнитной лентой является пластиковая гибкая лента, которая используется для записи звука, изображения или компьютерной информации.
В новом поколении автоответчиков сообщения записываются на цифровых электронных чипах вместо микрокассеты с магнитной лентой.
4. Магнитная карточка (карта) - это пластиковая прямоугольная карточка с магнитной лентой внутри, на которой записан ваш личный код или другая информация, дающие вам право пользоваться услугами банкомата, метро и т. п.
Вход по магнитной карточке. | Банк приступил к продаже пластиковых магнитных карт.
МАГНИ́ТНЫЙ, магнитная, магнитное (физ.).
1. прил. к магнит. Магнитные свойства. Магнитное поле (пространство вокруг магнита, в котором обнаруживается его действие).
|| Обладающий свойствами магнита. Магнитная стрелка. Магнитные тела. Магнитный железняк (минерал, содержащий железо и часто являющийся естественным магнитом).
2. прил., по знач. связанное с явлениями магнетизма, земного магнетизма. Магнитная индукция. Южный, северный магнитный полюс (схождение силовых линий земного магнетизма в небольших расстояниях от южного и северного географических полюсов). Магнетизм экватор. Курская магнитная аномалия (отклонения от обычных явлений земного магнетизма, наблюдаемые в районе Курской обл., где обнаружены богатые месторождения железной руды). Магнитня буря (см. буря).
МАГНИ́Т, -а, м. 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).
-ая, -ое.
прил. к магнит.
◊
магнитная аномалия
физ.
отклонение реального значения магнитного поля Земли в каком-л. месте от расчетного значения.
магнитная буря; магнитное возмущение
физ.
внезапно наступающие быстрые и незакономерные колебания магнитного поля Земли, связанные с вторжением в околоземное пространство потоков частиц от Солнца (протонов и электронов).
магнитный железняк
то же, что магнетит.
магнитная запись
запись звуковых сигналов или изображений, сделанная на магнитной ленте при помощи соответствующих аппаратов (магнитофона или видеомагнитофона).
магнитная лента
гибкая лента (в 3 знач.) из специального материала для звукозаписи и видеозаписи.
магнитный меридиан
физ.
воображаемая линия на поверхности Земли, являющаяся проекцией силовой линии земного магнитного поля.
магнитное наклонение
физ.
угол, образуемый силовой линией магнитного поля Земли с плоскостью горизонта.
магнитное поле
физ.
одна из форм проявления электромагнитного поля, состоящая в силовом воздействии поля только на движущиеся частицы и намагниченные тела.
магнитное поле Земли
физ.
магнитное поле, которое создает Земля, подобное по своей форме намагниченной сфере, ось которой составляет угол в 11°5′ с осью вращения Земли.
магнитный полюс Земли
физ.
точка земного шара, где магнитная стрелка принимает вертикальное положение.
магнитная стрелка
тонкий магнит в виде вытянутого ромба, свободно вращающийся вокруг вертикальной оси и всегда обращенный одним концом на север; главная часть магнитного компаса. Магнитный экватор (физ.) - воображаемая замкнутая линия на земной поверхности, в точках которой наклонение магнитного поля Земли равно нулю.
магни́тный, магни́тная, магни́тное, магни́тные, магни́тного, магни́тной, магни́тных, магни́тному, магни́тным, магни́тную, магни́тною, магни́тными, магни́тном, магни́тен, магни́тна, магни́тно, магни́тны, магни́тнее, помагни́тнее, магни́тней, помагни́тней
прил., кол-во синонимов: 8
аэромагнитный (1)
микромагнитный (1)
мульдомагнитный (1)
намагниченный (6)
притягивающий (26)
сильномагнитный (1)
слабомагнитный (2)
электромагнитный (2)
Магни́тный диск - носитель информации в виде алюминиевого или пластмассового диска (диаметром 30-350 мм, толщиной 1,5-2 мм), покрытого магнитным слоем. Информация фиксируется посредством магнитной записи. Алюминиевые жёсткие (так называемые винчестерские) магнитные диски компонуют в пакеты (стопки) по 4-16 штук; ёмкость 1 диска 102-103 Мбайт. Гибкие пластмассовые магнитные диски (флоппи-диски) размещают по одному в специальных кассетах (кассета с флоппи-диском называется дискетой); ёмкость 1 дискеты 0,36-1,44 Мбайт. Магнитные диски применяются для записи и хранения информации в ЭВМ, информационно-поисковых и других автоматизированных системах.
* * *
МАГНИТНЫЙ ДИСК - МАГНИ́ТНЫЙ ДИСК, носитель информации в виде алюминиевого или пластмассового диска (диаметр 30-350 мм, толщина 1,5-2 мм), покрытого магнитным слоем. Информация фиксируется посредством магнитной записи (см. МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ). Алюминиевые жесткие (т. н. винчестерские) магнитные диски компонуют в пакеты (стопки) по 4-16 шт.; емкость 1 пакета 102-103 Мбайт. Гибкие пластмассовые магнитные диски (флоппи-диски) размещаются по одному в специальных кассетах (кассета с флоппи-диском называется дискетой); емкость 1 дискеты 0,1-1 Мбайт. Магнитные диски применяются для записи и хранения информации в ЭВМ, информационно-поисковых и др. автоматизированных системах.
МАГНИТНЫЙ ДИСК - носитель информации в виде алюминиевого или пластмассового диска (диаметр 30-350 мм, толщина 1,5-2 мм), покрытого магнитным слоем. Информация фиксируется посредством магнитной записи. Алюминиевые жесткие (т. н. винчестерские) магнитные диски компонуют в пакеты (стопки) по 4-16 шт.; емкость 1 пакета 102-104 Мбайт. Гибкие пластмассовые магнитные диски (флоппи-диски) размещаются по одному в специальных кассетах (кассета с флоппи-диском называется дискетой); емкость 1 дискеты 0,1-1 Мбайт. Магнитные диски применяются для записи и хранения информации в ЭВМ, информационно-поисковых и др. автоматизированных системах.
Магнитный диск. Дискета.
МАГНИТНЫЙ ДИСК, жесткий алюминиевый или гибкий пластмассовый диск, покрытый (с двух сторон) тонким магнитным слоем. Служит магнитным носителем данных в ЭВМ, информационно-поисковых и других автоматизированных системах обработки данных. Жесткие магнитные диски компонуют в пакеты (стопки) или наборы по 4 - 6 штуки; емкость 1 пакета до нескольких Гбайт. Гибкие магнитные диски размещают по одному в дискетах; емкость 1 дискеты 0,1 - 1 Мбайт.
Магни́тный железня́к - то же, что магнетит.
* * *
МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК - МАГНИ́ТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯ́К, то же, что магнетит (см. МАГНЕТИТ).
МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК - то же, что магнетит.
МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК - минерал, принадлежат к числу окислов железа (соединение окиси и закиси железа), иногда образует огромные скопления, как напр. горы Благодать, Магнитная и Качканар на Урале и др.; лучшая железная руда; проявляет магнитные свойства.
Магни́тный заря́д - вспомогательное понятие, вводимое при расчётах статических магнитных полей (по аналогии с электрическим зарядом, создающим электростатическое поле). Реальный источник статического магнитного поля - стационарный электрический ток или постоянный магнит.
* * *
МАГНИТНЫЙ ЗАРЯД - МАГНИ́ТНЫЙ ЗАРЯ́Д, вспомогательное понятие, вводимое при расчетах статических магнитных полей (по аналогии с электрическим зарядом, создающим электростатическое поле). Реальный источник статического магнитного поля - стационарный электрический ток или постоянный магнит.
МАГНИТНЫЙ ЗАРЯД - вспомогательное понятие, вводимое при расчетах статических магнитных полей (по аналогии с электрическим зарядом, создающим электростатическое поле). Реальный источник статического магнитного поля - стационарный электрический ток или постоянный магнит.
Магни́тный карота́ж - изучение магнитной восприимчивости горных пород в буровых скважинах. Применяется главным образом при поисках магнитных железных руд.
* * *
МАГНИТНЫЙ КАРОТАЖ - МАГНИ́ТНЫЙ КАРОТА́Ж, изучение магнитной восприимчивости (см. МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ) горных пород в буровых скважинах (см. СКВАЖИНА БУРОВАЯ). Применяется главным образом при поисках магнитных железных руд (см. ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДЫ) .
МАГНИТНЫЙ КАРОТАЖ - изучение магнитной восприимчивости горных пород в буровых скважинах. Применяется главным образом при поисках магнитных железных руд.
Магни́тный колчеда́н - то же, что пирротин.
* * *
МАГНИТНЫЙ КОЛЧЕДАН - МАГНИ́ТНЫЙ КОЛЧЕДА́Н, то же, что пирротин (см. ПИРРОТИН).
МАГНИТНЫЙ КОЛЧЕДАН - то же, что пирротин.
Магни́тный меридиа́н - см. Меридиан магнитный.
* * *
МАГНИТНЫЙ МЕРИДИАН - МАГНИ́ТНЫЙ МЕРИДИА́Н, см. Меридиан магнитный (см. МЕРИДИАН МАГНИТНЫЙ).
Магни́тный моме́нт - векторная величина, характеризующая вещество как источник магнитного поля. Макроскопический магнитный момент создают замкнутые электрические токи и упорядоченно ориентированные магнитные моменты атомных частиц. У микрочастиц различают орбитальные магнитные моменты (например, у электронов в атомах) и спиновые, связанные со спином частицы. Магнитный момент тела определяется векторной суммой магнитных моментов частиц, из которых тело состоит.
* * *
МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ - МАГНИ́ТНЫЙ МОМЕ́НТ, векторная величина, характеризующая вещество как источник магнитного поля. Макроскопический магнитный момент создают замкнутые электрические токи и упорядоченно ориентированные магнитные моменты атомных частиц. У микрочастиц различают орбитальные магнитные моменты (напр., у электронов в атомах) и спиновые, связанные со спином (см. СПИН) частицы. Магнитный момент тела определяется векторной суммой магнитных моментов частиц, из которых тело состоит.
МАГНИТНЫЙ момент - векторная величина, характеризующая вещество как источник магнитного поля. Макроскопический магнитный момент создают замкнутые электрические токи и упорядоченно ориентированные магнитные моменты атомных частиц. У микрочастиц различают орбитальные магнитные моменты (напр., у электронов в атомах) и спиновые, связанные со спином частицы. Магнитный момент тела определяется векторной суммой магнитных моментов частиц, из которых тело состоит.
Магни́тный монопо́ль - гипотетическая частица, обладающая одним магнитным полюсом - магнитным зарядом, аналогичным электрическому заряду. Впервые рассмотрен П. Дираком; экспериментально не наблюдался. Существование магнитного монополя объяснило бы наблюдаемое в природе «квантование» электрического заряда - кратность его элементарному электрическому заряду. В современных теориях поля имеются классические решения типа магнитного монополя с массой в 1016 раз большей массы протона, т. е. около 10-8 г.
* * *
МАГНИТНЫЙ МОНОПОЛЬ - МАГНИ́ТНЫЙ МОНОПО́ЛЬ, гипотетическая частица, обладающая одним магнитным полюсом - магнитным зарядом, аналогичным электрическому заряду. Впервые рассмотрен П. Дираком; экспериментально не наблюдался. Существование магнитного монополя объяснило бы наблюдаемое в природе «квантование» электрического заряда - кратность его элементарному электрическому заряду. В современных теориях поля имеются классические решения типа магнитного монополя с массой в 1016 раз большей массы протона, т. е. ок. 10-8 г.
МАГНИТНЫЙ МОНОПОЛЬ - гипотетическая частица, обладающая одним магнитным полюсом - магнитным зарядом, аналогичным электрическому заряду. Впервые рассмотрен П. Дираком; экспериментально не наблюдался. Существование магнитного монополя объяснило бы наблюдаемое в природе "квантование" электрического заряда - кратность его элементарному электрическому заряду. В современных теориях поля имеются классические решения типа магнитного монополя с массой в 1016 раз большей массы протона, т. е. ок. 10-8 г.
МАГНИТНЫЙ ПОДВЕС, бесконтактное подвешивание транспортных средств при движении над путевым устройством (зазор до 30 см), осуществляемое с помощью постоянных магнитов и электромагнитов с использованием тяговых линейных электродвигателей. Магнитный подвес применяется с конца 70-х гг. на подвижном составе высокоскоростных линий, может обеспечивать движение со скоростями до 500 км/ч.
Магни́тный по́люс - часть поверхности намагниченного тела, на которой имеется нормальная составляющая вектора намагниченности (этот участок поверхности пересекает силовые линии магнитного поля). Магнитный полюс называют северным N (положительным), если из него выходят силовые линии, и южным S (отрицательным), если на этом участке силовые линии входят в тело.
* * *
МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС - МАГНИ́ТНЫЙ ПО́ЛЮС, часть поверхности намагниченного тела, на которой имеется нормальная составляющая вектора намагниченности (этот участок поверхности пересекает силовые линии магнитного поля). Магнитный полюс называется северным N (положительным), если из него выходят силовые линии, и южным S (отрицательным), если на этом участке силовые линии входят в тело.
МАГНИТНЫЙ полюс - часть поверхности намагниченного тела, на которой имеется нормальная составляющая вектора намагниченности (этот участок поверхности пересекает силовые линии магнитного поля). Магнитный полюс называется северным N (положительным), если из него выходят силовые линии, и южным S (отрицательным), если на этом участке силовые линии входят в тело.
Магни́тный потенциаломе́тр - прибор для измерения разности магнитных потенциалов в двух точках пространства, напряжённости магнитного поля на поверхности образца, магнитодвижущей силы; действие основано на возникновении эдс индукции в катушке индуктивности при изменении её потокосцепления с измеряемым магнитным полем.
* * *
МАГНИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛОМЕТР - МАГНИ́ТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛОМЕ́ТР, прибор для измерения разности магнитных потенциалов в двух точках пространства, напряженности магнитного поля на поверхности образца, магнитодвижущей силы; действие основано на возникновении эдс индукции в катушке индуктивности при изменении ее потокосцепления с измеряемым магнитным полем.
МАГНИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛОМЕТР - прибор для измерения разности магнитных потенциалов в двух точках пространства, напряженности магнитного поля на поверхности образца, магнитодвижущей силы; действие основано на возникновении эдс индукции в катушке индуктивности при изменении ее потокосцепления с измеряемым магнитным полем.
Магни́тный пото́к - поток вектора магнитной индукции В через какую-либо поверхность. Магнитный поток через малую площадку dS, в пределах которой вектор В неизменен, равен dФ = BndS, где Вn - проекция вектора на нормаль к площадке dS. Магнитный поток Ф через конечную поверхность равен интегралу от dФ по этой поверхности. Для замкнутой поверхности магнитный поток равен нулю, что отражает отсутствие в природе магнитных зарядов - источников магнитного поля.
* * *
МАГНИТНЫЙ ПОТОК - МАГНИ́ТНЫЙ ПОТО́К, поток вектора магнитной индукции В через какую-либо поверхность. Магнитный поток через малую площадку dS, в пределах которой вектор В неизменен, равен dФ = ВndS, где Bn - проекция вектора на нормаль к площадке dS. Магнитный поток Ф через конечную поверхность равен интегралу от dФ по этой поверхности. Для замкнутой поверхности магнитный поток равен нулю, что отражает отсутствие в природе магнитных зарядов - источников магнитного поля.
МАГНИТНЫЙ ПОТОК - поток вектора магнитной индукции В через какую-либо поверхность. Магнитный поток через малую площадку dS, в пределах которой вектор В неизменен, равен dФ = ВndS, где Bn - проекция вектора на нормаль к площадке dS. Магнитный поток Ф через конечную поверхность равен интегралу от dФ по этой поверхности. Для замкнутой поверхности магнитный поток равен нулю, что отражает отсутствие в природе магнитных зарядов - источников магнитного поля.
Магни́тный пуска́тель - электрический выключатель с контактной системой, замыкаемой обычно электромагнитами. Предназначен главным образом для дистанционного пуска и остановки электродвигателей и защиты их от перегрузки.
* * *
МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ - МАГНИ́ТНЫЙ ПУСКА́ТЕЛЬ, электрический выключатель с контактной системой, замыкаемой обычно электромагнитами, предназначенный для дистанционного управления (пуска, остановки, изменения направления) и защиты асинхронных электродвигателей малой и средней мощности с короткозамкнутым ротором. Существуют реверсивные и нереверсивные магнитные пускатели. Состоят из контактора (см. КОНТАКТОР), кнопочного поста и теплового реле. Контактор магнитного пускателя, как правило, имеет 3 главные контактные системы (для включения в трехфазную сеть) и от 1 до 5 блок-контактов.
При нажатии кнопки «пуск» на обмотку контактора ОР подается напряжение, контактор срабатывает, замыкая главные контакты ГК и блок-контакты БК; БК шунтируют контакты нажатой кнопки, что позволяет отпустить ее после запуска двигателя. С нажатием кнопки «стоп» цепь питания ОР разрывается и ГК размыкаются. При резком возрастании силы потребляемого тока вследствие перегрузки или неисправности электродвигателя срабатывает тепловое реле ТР и размыкает контакты КТР, включенные в цепь питания ОР. Реверсивные магнитные пускатели оборудованы двумя контакторами, сблокированными между собой механически и электрически, при этом во включенном положении может находиться лишь один из контакторов. При поочередном включении контакторов переключаются фазы питания и направление вращения электродвигателя изменяется.
Выпускаются магнитные пускатели в обыкновенном, защищенном и взрывобезопасном исполнении.
МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ - электрический выключатель с контактной системой, замыкаемой обычно электромагнитами. Предназначен главным образом для дистанционного пуска и остановки электродвигателей и защиты их от перегрузки.
МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС - резонансное (избирательное) поглощение радиочастотного излучения некоторыми атомными частицами, помещенными в постоянное магнитное поле. Большинство элементарных частиц, подобно волчкам, вращаются вокруг собственной оси. Если частица обладает электрическим зарядом, то при ее вращении возникает магнитное поле, т.е. она ведет себя подобно крошечному магниту. При взаимодействии этого магнитика с внешним магнитным полем происходят явления, позволяющие получить информацию о ядрах, атомах или молекулах, в состав которых входит данная элементарная частица. Метод магнитного резонанса представляет собой универсальный инструмент исследований, применяемый в столь различных областях науки, как биология, химия, геология и физика. Различают магнитные резонансы двух основных видов: электронный парамагнитный резонанс и ядерный магнитный резонанс.
См. также
МАГНИТЫ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА;
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР). ЭПР был открыт в 1944 русским физиком Е.К.Завойским. Электроны в веществах ведут себя как микроскопические магниты. В разных веществах они переориентируются по-разному, если поместить вещество в постоянное внешнее магнитное поле и воздействовать на него радиочастотным полем. Возврат электронов к исходной ориентации сопровождается радиочастотным сигналом, который несет информацию о свойствах электронов и их окружении. Такой метод, представляющий собой один из видов спектроскопии, применяется при исследовании кристаллической структуры элементов, химии живых клеток, химических связей в веществах и т.д.
См. также СПЕКТР; СПЕКТРОСКОПИЯ.
Ядерный магнитный резонанс (ЯМР). ЯМР был открыт в 1946 американскими физиками Э. Перселлом и Ф. Блохом. Работая независимо друг от друга, они нашли способ резонансной "настройки" в магнитных полях собственных вращений ядер некоторых атомов, например водорода и одного из изотопов углерода. Когда образец, содержащий такие ядра, помещают в сильное магнитное поле, их ядерные моменты "выстраиваются" подобно железным опилкам вблизи постоянного магнита. Эту общую ориентацию можно нарушить радиочастотным сигналом. По выключении сигнала ядерные моменты возвращаются в исходное состояние, причем быстрота такого восстановления зависит от их энергетического состояния, типа окружающих ядер и ряда других факторов. Переход сопровождается испусканием радиочастотного сигнала. Сигнал подается на компьютер, который обрабатывает его. Таким путем (метод компьютерной ЯМР-томографии) можно получить изображения. (При изменении внешнего магнитного поля малыми ступенями достигается эффект трехмерного изображения.) Метод ЯМР обеспечивает высокую контрастность разных мягких тканей на изображении, что крайне важно для выявления больных клеток на фоне здоровых. ЯМР-томография считается более безопасной, нежели рентгеновская, поскольку не вызывает ни разрушения, ни раздражения тканей
(см. также РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ). ЯМР позволяет также изучать живые клетки, не нарушая их жизнедеятельности. Поэтому следует ожидать, что применение ЯМР в клинической медицине будет расширяться. См. также ХИРУРГИЯ.
Магни́тный спектро́метр - прибор для измерения энергетического спектра заряженных частиц, в котором определяется кривизна траекторий частиц в магнитном поле; частицы регистрируются детекторами частиц.
* * *
МАГНИТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР - МАГНИ́ТНЫЙ СПЕКТРО́МЕТР, прибор для измерения энергетического спектра заряженных частиц, в котором определяется кривизна траекторий частиц в магнитном поле; частицы регистрируются детекторами частиц.
МАГНИТНЫЙ СПЕКТРОМЕТР - прибор для измерения энергетического спектра заряженных частиц, в котором определяется кривизна траекторий частиц в магнитном поле; частицы регистрируются детекторами частиц.
Магни́тный усили́тель - устройство для усиления электрических колебаний НЧ; содержит катушку с магнитопроводом из ферро- или ферримагнетика. Работа магнитного усилителя основана на изменении индуктивности катушки под действием усиливаемого напряжения. Используется в измерительных приборах, устройствах автоматики и т. д.
* * *
МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ - МАГНИ́ТНЫЙ УСИЛИ́ТЕЛЬ, устройство для усиления электрических колебаний НЧ; содержит катушку с магнитопроводом из ферро- или ферримагнетика. Работа магнитного усилителя основана на изменении индуктивности катушки под действием усиливаемого напряжения. Используется в измерительных приборах, устройствах автоматики и т. д.
МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ - устройство для усиления электрических колебаний НЧ; содержит катушку с магнитопроводом из ферро- или ферримагнетика. Работа магнитного усилителя основана на изменении индуктивности катушки под действием усиливаемого напряжения. Используется в измерительных приборах, устройствах автоматики и т. д.
Магни́тный электроразря́дный вакуумме́тр - манометр, действие которого основано на зависимости силы тока самостоятельного электрического разряда в разреженном газе в скрещённых магнитных и электрических полях от концентрации газа, а следовательно, от его давления. Диапазон измеряемых давлений 102-0-12 Па.
* * *
МАГНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ ВАКУУММЕТР - МАГНИ́ТНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯ́ДНЫЙ ВАКУУММЕ́ТР, манометр, действие которого основано на зависимости силы тока самостоятельного электрического разряда в разреженном газе в скрещенных магнитных и электрических полях от концентрации газа, а следовательно, от его давления. Диапазон измеряемых давлений 102-10-12 Па.
МАГНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ ВАКУУММЕТР - манометр, действие которого основано на зависимости силы тока самостоятельного электрического разряда в разреженном газе в скрещенных магнитных и электрических полях от концентрации газа, а следовательно, от его давления. Диапазон измеряемых давлений 102-10-12 Па.
Магни́тный электроразря́дный насо́с - ионно-геттерный насос, в котором поглощающая поверхность непрерывно восстанавливается путём распыления геттера электрическим разрядом в магнитном поле. Остаточное давление ниже 10 нПа.
* * *
МАГНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ НАСОС - МАГНИ́ТНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯ́ДНЫЙ НАСО́С, ионно-геттерный насос, в котором поглощающая поверхность непрерывно возобновляется путем распыления геттера электрическим разрядом в магнитном поле. Остаточное давление ниже 10 нПа.
МАГНИТНЫЙ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ насос - ионно-геттерный насос, в котором поглощающая поверхность непрерывно возобновляется путем распыления геттера электрическим разрядом в магнитном поле. Остаточное давление ниже 10 нПа.