S I MET R I UM .COM
A/m · 79,58
ID|36 bahasa
SYMBOL PLATE 1 Oe = 79,577 A/m H = 0,2 · I / r O O e I ↓ 00,20,5 1 A · 1 cm → 0,2 Oe IEC 1930 · CGS-EMU
Apa yang ditunjukkan pelat

Seutas kawat tembaga yang dialiri arus ke bawah menembus karton tepat melalui huruf O, dan di sekelilingnya tiga cincin kuat medan menyebar di atas karton, dilintasi garis putus-putus. Dua anak panah mengitari kawat di sepanjang cincin, cincin tengah bernapas dengan cahaya, dan penggeser skala di kanan naik sampai 0,2 oersted — sebesar itulah yang dihasilkan arus satu ampere pada jarak satu sentimeter.

Lembar satuan
kuat medan · CGS lembar 1/1 · revisi 2026-09

Oersted Oe · oersted

Satuan di luar SI · besaran: kuat medan magnet; satuan CGS, 1 Oe = 1000/4π A/m

Jarum yang bergetar saat kuliah

Pada musim semi 1820 Hans Christian Ørsted memberi kuliah malam di Kopenhagen tentang listrik galvani dan, saat menutup rangkaian tumpukan Volta, ia melihat kompas di samping kawat berputar. Para pendengar tidak melihat apa pun yang istimewa, jarum hanya bergetar sedikit, tetapi musim panas itu Ørsted mengulangi percobaan dengan baterai yang lebih kuat dan mengirim catatan singkat berbahasa Latin ke seluruh Eropa: arus yang mengalir di kawat menimbulkan aksi magnetik di sekelilingnya, yang tidak mengarah ke kawat maupun menjauhinya, melainkan melingkar.

Seratus sepuluh tahun kemudian nama Ørsted diberikan kepada satuan CGS kuat medan magnet, yaitu besaran yang ditimbulkan arus apa pun yang mengelilingi kawat: udara, besi, atau vakum.

Halaman ini menunjukkan bagaimana oersted yang sama pada sebuah kumparan menjadi jumlah gauss yang sangat berbeda tergantung intinya, mengapa empat pi muncul saat konversi ke SI, dan mengapa oersted masih hidup di lembar data magnet.

NotasiOe
Nilai1000/4π A/m ≈ 79,577 A/m
Melalui gilbert1 Oe = 1 Gb/cm
Dimensi dalam SII L⁻¹
SumberIEC 1930 · ISO 80000-6
Terjemahan telah diperiksa⁦36 / 36⁩
Ke konversi Ke bagian sejarah
Huruf besar-kecil

Simbol Oe ditulis dengan O kapital dan e kecil, karena berasal dari nama keluarga Ørsted, sedangkan nama satuannya ditulis dengan huruf kecil: oersted, kilooersted. Huruf Denmark ø tidak masuk ke simbol, sehingga satuan ini tampak sama dalam semua bahasa.

Jangan tertukar

Oersted mengukur kuat medan H — yang ditimbulkan arus —, sedangkan gauss mengukur induksi B — yang terjadi di dalam bahan. Dalam vakum angkanya sama, tetapi di dalam inti baja satu oersted sudah memberi ribuan gauss, dan yang satu tidak boleh dipakai menggantikan yang lain.

01 · Definisi
ampere per meter · gilbert · gauss

Oersted adalah satuan kuat medan magnet dalam sistem CGS elektromagnetik: kuat medan seperti itu ditimbulkan oleh gaya gerak magnet satu gilbert per sentimeter lintasan, dan bila dikonversi ke SI sama dengan seribu dibagi empat pi ampere per meter, yaitu sekitar 79,6 A/m.

Kuat medan menggambarkan medan sebagaimana dibuat oleh arus dan tidak bergantung pada bahan: kumparan sepuluh lilitan per sentimeter dengan arus satu ampere menimbulkan di dalamnya sekitar dua belas setengah oersted, entah isinya udara atau baja. Namun induksi yang ditimbulkan kuat medan ini sangat bergantung pada bahan, karena besi termagnetisasi dan menambahkan medannya sendiri, sehingga B = H + 4πM.

Empat pi dalam konversi oersted ke SI adalah jejak cara sistem CGS dibangun: hukum Coulomb untuk kutub magnet ditulis di sana tanpa koefisien, dan geometri bola medan pindah ke persamaan arus, sedangkan SI memindahkannya dari persamaan Maxwell ke definisi satuan.

H — kuat medan, Oe · B — induksi, G · M — magnetisasi · I — arus, A · r — jarak, cm · n — lilitan per cm
Hubungan dengan SI
1 Oe=10004π A/m≈79,577 A/m1\ \text{Oe} = \dfrac{1000}{4\pi}\ \text{A/m} \approx 79{,}577\ \text{A/m}
Melalui gilbert
1 Oe=1 Gbcm1\ \text{Oe} = 1\ \dfrac{\text{Gb}}{\text{cm}}
Kawat lurus
H=0,2 IrH = \dfrac{0{,}2\, I}{r}
Kumparan panjang
H=0,4π nIH = 0{,}4\pi\, n I
Induksi dalam bahan, CGS
B=H+4πMB = H + 4\pi M
I
arus, A
L⁻¹
panjang, m
4π
dalam faktor SI
Interaktif · kumparan dan kurva magnetisasi

Oersted yang sama, gauss yang berbeda

Di kiri ada kumparan sepuluh lilitan per sentimeter yang diisi inti pilihan: arus di tembaga menentukan kuat medan H, dan jumlah serta kecepatan garis ungu di inti menunjukkan induksi B yang timbul. Di kanan ada kurva magnetisasi kelima bahan pada skala logaritmik H — yang terang adalah pilihan, titik bercahaya adalah keadaan saat ini, dan garis tipis di dasar adalah vakum, tempat B sama dengan H secara numerik.

H, Oe · sumbu B — kG · garis dasar — vakum
Kuat medan
Induksi
B / H
gauss per oersted
Menuju saturasi

Penjelasan · hukum Ampère

Mengapa kuat medan dihitung dari arus, bukan dari medan

Jika kawat dikelilingi melalui lintasan tertutup mana pun dan kuat medan dijumlahkan di sepanjangnya, hasilnya adalah arus yang dilingkupi lintasan itu dikali faktor tetap, tidak lebih: baik inti maupun udara tidak masuk ke dalam jumlah. Karena itu insinyur menghitung kuat medan dalam kumparan langsung dari lilitan dan ampere, lalu membaca induksi dari kurva bahan — dan logika dua langkah inilah yang dijaga oersted dan gauss, yang dibagi ke dua besaran berbeda.

02 · Konversi
satuan · medan dan kumparan · koersivitas

Dari oersted ke ampere per meter

Masukkan kuat medan dalam satuan apa pun, dan halaman ini akan menyatakannya dalam oersted dan ampere per meter, menunjukkan arus dan kumparan apa yang menimbulkannya, serta membandingkannya dengan koersivitas bahan — kuat medan yang diperlukan untuk menghilangkan kemagnetan suatu zat. Kuat medannya sama di semua tab.

Aturan untuk diingat: satu oersted hampir delapan puluh ampere per meter, dan satu kiloampere per meter sedikit di atas dua belas setengah oersted.

Perhatian

Magnet memiliki dua koersivitas: menurut induksi, Hcb, saat B hilang, dan menurut magnetisasi, Hcj, saat magnetisasi itu sendiri lenyap; pada magnet neodimium yang kedua bisa dua kali yang pertama. Saat membandingkan lembar data, sebaiknya periksa mana yang dicantumkan.

Tabel konversi
03 · Orde besaran · kuat medan dalam oersted

Oe, skala logaritmik

04 · Alat ukur
jarum · Helmholtz · loop · tang

Cara menimbulkan dan membaca oersted

PERCOBAAN ØRSTED · KAWAT DI ATAS JARUM
arus mengalir, jarum berputar tegak lurus kawat

Kawat di atas kompas

Kawat direntangkan dari selatan ke utara tepat di atas jarum, dan ketika arus dialirkan jarum berputar melintang; cukup pindahkan kawat ke bawahnya atau balik arah arus, maka jarum berputar ke sisi lain. Dari percobaan sederhana ini, dalam beberapa minggu lahirlah multiplikator Schweigger — galvanometer pertama — dan kemudian galvanometer tangen, yang sudut jarumnya dibaca sebagai kuat arus.

KUMPARAN HELMHOLTZ · H SERAGAM
sensor bergerak di antara kumparan, medan sama di mana-mana

Kuat medan dihitung dari ukuran

Dua kumparan identik yang diberi jarak sama dengan jari-jarinya menimbulkan di antara keduanya medan yang hampir seragam di daerah yang luas, dan kuatnya dihitung dari jumlah lilitan, arus, dan jari-jari tanpa penyesuaian apa pun. Karena itu kumparan Helmholtz dipakai sebagai standar medan: di dalamnya sensor dikalibrasi, medan Bumi dikompensasi, dan oersted diatur persis sebanyak yang diminta metode pengujian.

HB LOOP HISTERESIS · PENGUKUR B(H)
titik menyusuri loop bahan

Loop tempat kedua nama hidup

Sampel dililit dua kumparan: kumparan pertama dialiri arus bolak-balik dan dari situ kuat medan dalam oersted dihitung, dari kumparan kedua diambil tegangan induksi lalu diintegrasikan menjadi induksi dalam gauss. Titik menyusuri loop histeresis, dan dari situ perancang membaca semua yang ia perlukan: induksi remanen, tempat loop memotong sumbu B, dan koersivitas, tempat loop memotong sumbu H.

TANG AMPERE · MENGELILINGI KAWAT
sensor mengitari cincin, batang tumbuh bersama arus

Arus yang ditemukan dengan berkeliling

Tang ampere melingkari penghantar dengan cincin inti dan, menurut hukum Ampère, menjumlahkan kuat medan di sepanjang satu putaran, sehingga pembacaan tidak bergantung pada letak kawat di dalam cincin. Inilah warisan langsung percobaan Ørsted: arus diketahui tanpa memutus rangkaian, hanya dari lingkaran kuat medan yang ditimbulkannya di sekeliling.

05 · Aturan penulisan
simbol · H dan B · lembar data magnet

Koersivitas dalam oersted, bukan gauss

Oersted hanya dipakai untuk kuat medan, gauss hanya untuk induksi, dan saat mengonversi oersted ke SI jangan lupa faktor seribu per empat pi.

Benar
Hcj = 12 kOe
1 Oe ≈ 79,577 A/m
H = 0,2 · I / r (Oe, A, cm)
(BH)max = 45 MGOe
1 Oe = 1 Gb/cm
dalam vakum 1 Oe memberi 1 G
Salah
Hcj = 12 kG
1 Oe = 1 A/m
H = 2 · I / r
(BH)max = 45 MGs
12 OE, 12 oe
dalam baja 1 Oe = 1 G

Baris pertama di kanan mengukur kuat medan dengan satuan induksi, baris kedua kehilangan faktor delapan puluh, baris ketiga mengambil rumus dari sistem absolut, tempat arus dalam abampere, dan meleset sepuluh kali. Baris keempat mengarang satuan yang tidak ada sebagai pengganti megagauss-oersted, baris kelima merusak huruf besar-kecil simbol, dan baris keenam membawa kesamaan yang hanya berlaku dalam vakum ke dalam inti, tempat induksi ribuan kali lebih besar.

06 · Satuan tetangga
ampere per meter · gauss · gilbert

Oersted punya tiga tetangga: ampere per meter, yang mengukur kuat medan yang sama dalam SI; gauss, yang sama dengannya dalam vakum; dan gilbert, gaya gerak magnet yang bila dibagi satu sentimeter lintasan menghasilkan oersted.

A/m0,01257 Oe
Ampere per meter

Kuat medan dalam SI, yang tidak pernah mendapat nama sendiri.

G10⁻⁴ T
Gauss

Induksi dalam CGS; dalam vakum oersted dan gauss dinyatakan dengan angka yang sama.

Gb0,7958 A
Gilbert

Gaya gerak magnet CGS; satu gilbert per sentimeter adalah oersted.

Ampere per meter
1 kA/m=4π Oe≈12,566 Oe1\ \text{kA/m} = 4\pi\ \text{Oe} \approx 12{,}566\ \text{Oe}
Gauss dalam vakum
BG=HOeB_{\text{G}} = H_{\text{Oe}}
Gilbert
1 Gb=104π A≈0,7958 A1\ \text{Gb} = \dfrac{10}{4\pi}\ \text{A} \approx 0{,}7958\ \text{A}
07 · Bagian sejarah
arsip · dari Kopenhagen ke SI

Bagaimana kuat medan mendapat nama lalu kehilangannya

Skema · seabad magnet permanen

Berapa oersted yang diperlukan untuk menghilangkan kemagnetan

Tinggi tiap batang adalah koersivitas Hcb magnet khas pada zamannya pada skala logaritmik dari 10 sampai 20 000 Oe: baja yang dikeraskan, alnico, ferit, samarium-kobalt, dan neodimium. Bingkai menyusuri generasi satu per satu; dalam delapan puluh tahun ketahanan magnet naik hampir dua ratus kali.

606003000900011k
baja1931195219671983
koersivitas HcbOe

Produsen masih mencetak semua angka ini dalam kilooersted, dan di bidang ini oersted hidup lebih kokoh daripada di mana pun.

Catatan metrologi

Besaran yang tetap tanpa nama

København · 1820
tumpukan Volta dan jarum Ørsted

Hampir semua besaran elektromagnetik dalam SI punya nama sendiri: volt, ohm, weber, tesla, henry. Kuat medan magnet tidak masuk deretan itu dan tetap menjadi ampere per meter, padahal dalam sistem CGS punya nama tersendiri — dan ini bukan kelalaian, melainkan akibat langsung dari susunan SI: ampere di sana adalah satuan dasar, dan kuat medan, yang secara makna adalah arus per panjang lintasan, dinyatakan melaluinya tanpa perantara.

Sebaliknya, oersted hidup dalam sistem yang sama sekali tidak memiliki satuan dasar listrik, dan di sana kuat medan memang tidak punya penulisan yang lebih singkat. Ketika CGS ditinggalkan pada 1960, nama itu menjadi berlebih, tetapi dunia magnet permanen, yang selama puluhan tahun menghitung dalam oersted, mempertahankannya bersama gauss, dan kini hampir setiap lembar data magnet neodimium dicetak dalam kedua sistem sekaligus.

Kedua penulisan didamaikan oleh faktor sederhana: satu kiloampere per meter sama dengan 12,566 oersted, dan produsen sudah lama memasukkannya ke dalam tabel, sehingga pembeli tidak perlu mengingat empat pi.

∮ H dl ∝ I
cincin kuat medan di sekitar arus
Katalog besaran
kemagnetan · SI dan CGS

Satuan dasar SI

ampere dan meter ditonjolkan — kuat medan adalah arus per panjang
08 · Bahasa Anda
setiap tautan menuju halaman bahasa yang sungguh ada

Bacalah dalam bahasa Anda

diterjemahkan dan diperiksa terjemahan kasar dalam antrean