கீழ்நோக்கி மின்னோட்டம் பாயும் ஒரு செப்புக் கம்பி O என்ற எழுத்தின் நடுவே அட்டையைத் துளைத்துச் செல்கிறது, அதைச் சுற்றி அட்டையில் வலிமையின் மூன்று வளையங்கள் பரவுகின்றன, அவற்றின் மேல் உடைந்த கோடுகள் ஓடுகின்றன. இரண்டு அம்புகள் வளையங்களில் கம்பியைச் சுற்றி வருகின்றன, நடு வளையம் ஒளியுடன் மூச்சுவிடுகிறது, வலப்புற அளவுகோலின் நகர்த்தி 0.2 எர்ஸ்டெட் வரை ஏறுகிறது — ஒரு ஆம்பியர் மின்னோட்டம் ஒரு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் தருவது இதுவே.
அலகுத் தாள்
புல வலிமை · CGS தாள் 1/1 · திருத்தம் 2026-09எர்ஸ்டெட் Oe · oersted
SI-க்கு வெளியேயான அலகு · அளவு: காந்தப்புல வலிமை; CGS அலகு, 1 Oe = 1000/4π A/m
விரிவுரையில் நடுங்கிய ஊசி
1820 வசந்தத்தில் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் எர்ஸ்டெட் கோபன்ஹேகனில் கால்வானி மின்சாரம் பற்றி மாலை விரிவுரை ஆற்றிக்கொண்டிருந்தார், வோல்டா அடுக்கின் சுற்றை மூடியபோது கம்பியின் அருகே இருந்த திசைகாட்டி திரும்பியதைக் கவனித்தார். கேட்டவர்கள் சிறப்பாக எதையும் காணவில்லை, ஊசி சற்றே நடுங்கியது, ஆனால் அந்தக் கோடையில் எர்ஸ்டெட் வலிமையான மின்கலத்துடன் சோதனையை மீண்டும் செய்து, ஐரோப்பா எங்கும் ஒரு சிறிய லத்தீன் குறிப்பை அனுப்பினார்: கம்பியில் பாயும் மின்னோட்டம் தன்னைச் சுற்றி ஒரு காந்த விளைவை உண்டாக்குகிறது, அது கம்பியை நோக்கியோ கம்பியை விட்டு விலகியோ அல்ல, வட்டமாகச் சுழல்கிறது.
நூற்றுப் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் எர்ஸ்டெடின் பெயர் காந்தப்புல வலிமையின் CGS அலகுக்கு வழங்கப்பட்டது — கம்பியைச் சுற்றி காற்றோ இரும்போ வெற்றிடமோ எதுவாயினும், மின்னோட்டம் உண்டாக்கும் அதே அளவுக்கு.
ஒரு சுருளின் அதே எர்ஸ்டெட்கள் உள்ளகத்தைப் பொறுத்து முற்றிலும் வேறுபட்ட காஸ் எண்ணிக்கையாக எப்படி மாறுகின்றன, SI-க்கு மாற்றும்போது நான்கு பை ஏன் தோன்றுகிறது, எர்ஸ்டெட் ஏன் இன்றும் காந்தங்களின் தரவுத் தாள்களில் வாழ்கிறது என்பதை இந்தப் பக்கம் காட்டுகிறது.
Oe என்ற குறியீடு பெரிய O மற்றும் சிறிய e கொண்டு எழுதப்படுகிறது, ஏனெனில் அது எர்ஸ்டெடின் குடும்பப் பெயரிலிருந்து வந்தது, அலகின் பெயர் சிறிய எழுத்துகளில்: oersted, kilooersted. டேனிஷ் எழுத்து ø குறியீட்டில் இடம்பெறுவதில்லை, அதனால் அலகு எல்லா மொழிகளிலும் ஒரே மாதிரி தோன்றுகிறது.
எர்ஸ்டெட் வலிமை H-ஐ அளக்கிறது — மின்னோட்டம் உண்டாக்குவதை —, காஸ் பாய அடர்த்தி B-ஐ அளக்கிறது — பொருளுக்குள் உண்டாவதை. வெற்றிடத்தில் எண்கள் ஒன்றுபடுகின்றன, ஆனால் எஃகு உள்ளகத்திலேயே ஒரு எர்ஸ்டெட் ஆயிரக்கணக்கான காஸ் தருகிறது, ஒன்றை மற்றொன்றின் இடத்தில் வைக்க முடியாது.
01 · வரையறை
ஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு · கில்பர்ட் · காஸ்எர்ஸ்டெட் என்பது மின்காந்த CGS முறையில் காந்தப்புல வலிமையின் அலகு: பாதையின் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் ஒரு கில்பர்ட் காந்த இயக்கு விசை இத்தகைய வலிமையை உண்டாக்குகிறது, SI-க்கு மாற்றினால் இது ஆயிரத்தை நான்கு பையால் வகுத்த ஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு, அதாவது சுமார் 79.6 A/m.
வலிமை மின்னோட்டங்கள் உருவாக்கும் வகையில் புலத்தை விவரிக்கிறது, பொருளைச் சார்ந்ததல்ல: சென்டிமீட்டருக்குப் பத்துச் சுற்றுகளும் ஒரு ஆம்பியரும் கொண்ட சுருள் உள்ளே காற்று இருந்தாலும் எஃகு இருந்தாலும் சுமார் பன்னிரண்டரை எர்ஸ்டெட் உண்டாக்குகிறது. ஆனால் இந்த வலிமை உண்டாக்கும் பாய அடர்த்தி பொருளைப் பெரிதும் சார்ந்தது, ஏனெனில் இரும்பு காந்தமாகித் தன் புலத்தைச் சேர்க்கிறது, ஆகவே B = H + 4πM.
எர்ஸ்டெடை SI-க்கு மாற்றுவதில் உள்ள நான்கு பை, CGS முறை எப்படிக் கட்டப்பட்டது என்பதன் சுவடு: அதில் காந்த முனைகளுக்கான கூலும் விதி குணகம் இல்லாமல் எழுதப்பட்டுள்ளது, புலத்தின் கோள வடிவியல் மின்னோட்டங்களின் சமன்பாடுகளுக்குள் சென்றது, SI அதை மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளிலிருந்து அலகுகளின் வரையறைகளுக்கு நகர்த்தியது.
அதே எர்ஸ்டெட், வேறு காஸ்
இடதுபுறம் சென்டிமீட்டருக்குப் பத்துச் சுற்றுகள் கொண்ட சுருள், அதில் தேர்ந்த உள்ளகம் வைக்கப்பட்டுள்ளது: செம்பில் பாயும் மின்னோட்டம் வலிமை H-ஐத் தீர்மானிக்கிறது, உள்ளகத்தில் ஊதா கோடுகளின் எண்ணிக்கையும் வேகமும் உண்டான பாய அடர்த்தி B-ஐக் காட்டுகின்றன. வலப்புறம் ஐந்து பொருள்களின் காந்தமாக்க வளைவுகள் H-இன் மடக்கை அளவுகோலில் — பிரகாசமானது தேர்ந்தது, ஒளிரும் புள்ளி தற்போதைய நிலை, அடியில் உள்ள மெல்லிய கோடு வெற்றிடம், அங்கே B எண்ணளவில் H-க்குச் சமம்.
வலிமையைப் புலத்திலிருந்து அல்ல, மின்னோட்டத்திலிருந்து ஏன் கணக்கிடுகிறார்கள்
எந்த மூடிய பாதையிலும் கம்பியைச் சுற்றி வந்து அதன் வழியே வலிமையைக் கூட்டினால், அந்தப் பாதை சூழும் மின்னோட்டம் ஒரு நிலையான குணகத்தால் பெருக்கப்பட்டு கிடைக்கிறது, வேறொன்றுமில்லை: உள்ளகமோ காற்றோ கூட்டலில் சேர்வதில்லை. அதனால் பொறியாளர் சுருளின் வலிமையைச் சுற்றுகளிலிருந்தும் ஆம்பியர்களிலிருந்தும் நேரடியாகக் கணக்கிட்டு, பாய அடர்த்தியைப் பின்னர் பொருளின் வளைவிலிருந்து படிக்கிறார் — இரண்டு வெவ்வேறு அளவுகளுக்குப் பிரிக்கப்பட்ட எர்ஸ்டெடும் காஸும் காப்பது இதே இரண்டு படி தர்க்கத்தையே.
02 · மாற்றம்
அலகுகள் · புலங்களும் சுருள்களும் · காந்த நீக்க விசைஎர்ஸ்டெடிலிருந்து ஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு
எந்த அலகிலும் வலிமையை உள்ளிடுங்கள்; பக்கம் அதை எர்ஸ்டெடிலும் ஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கிலும் காட்டும், எந்த மின்னோட்டங்களும் சுருள்களும் அதை உண்டாக்குகின்றன என்று சொல்லும், பொருள்களின் காந்த நீக்க விசையுடன் — ஒரு பொருளின் காந்தத்தன்மையை நீக்கத் தேவையான வலிமையுடன் — ஒப்பிடும். எல்லாத் தாவல்களிலும் வலிமை ஒன்றே.
நினைவில் கொள்ளும் விதி: ஒரு எர்ஸ்டெட் கிட்டத்தட்ட எண்பது ஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு, ஒரு கிலோஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு பன்னிரண்டரை எர்ஸ்டெடைவிடச் சற்று அதிகம்.
காந்தங்களுக்கு இரண்டு காந்த நீக்க விசைகள் உண்டு: பாய அடர்த்தியின் Hcb, இதில் B மறைகிறது, காந்தமாக்கத்தின் Hcj, இதில் காந்தமாக்கமே மறைகிறது; நியோடைமியம் காந்தங்களில் இரண்டாவது முதலாவதைவிட இருமடங்காகலாம். தரவுத் தாள்களை ஒப்பிடும்போது எது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று சரிபார்ப்பது நல்லது.
| {k} | {v} | {note} |
{text}
04 · அளவைக் கருவிகள்
ஊசி · ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் · வளையம் · கிளாம்ப்எர்ஸ்டெட்களை எப்படி உண்டாக்கி அளக்கிறார்கள்
திசைகாட்டிக்கு மேலே ஒரு கம்பி
கம்பியைத் தெற்கிலிருந்து வடக்காக ஊசிக்கு நேர் மேலே இழுத்துக் கட்டி, அதில் மின்னோட்டம் செலுத்தினால் ஊசி குறுக்காகத் திரும்புகிறது; கம்பியை ஊசிக்குக் கீழே வைத்தாலோ மின்னோட்டத்தின் திசையை மாற்றினாலோ அது மறுபக்கம் திரும்புகிறது. இந்த எளிய சோதனையிலிருந்து சில வாரங்களில் ஷ்வைகரின் பெருக்கி — முதல் கால்வனோமீட்டர் — பிறந்தது, பின்னர் டேஞ்சன்ட் கால்வனோமீட்டர் வந்தது, அதில் ஊசியின் கோணம் மின்னோட்டத்தின் வலிமையாகப் படிக்கப்பட்டது.
அளவுகளிலிருந்து கணக்கிடப்படும் வலிமை
ஆரத்துக்குச் சமமான இடைவெளியில் வைத்த இரண்டு ஒத்த சுருள்கள் தமக்கிடையே பரந்த பகுதியில் கிட்டத்தட்டச் சீரான புலத்தை உண்டாக்குகின்றன, அதன் வலிமை சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை, மின்னோட்டம், ஆரம் ஆகியவற்றிலிருந்து எந்தச் சரிசெய்தலும் இல்லாமல் கணக்கிடப்படுகிறது. அதனால் ஹெல்ம்ஹோல்ட்ஸ் சுருள்கள் புலத்தின் தரநிலையாகப் பயன்படுகின்றன: அவற்றில் உணரிகள் அளவுத்திருத்தம் செய்யப்படுகின்றன, புவிப் புலம் ஈடுசெய்யப்படுகிறது, சோதனை முறை கோரும் அளவுக்குத் துல்லியமாக எர்ஸ்டெட் அமைக்கப்படுகிறது.
இரண்டு பெயர்களும் வாழும் வளையம்
மாதிரியில் இரண்டு சுருணைகள் சுற்றப்படுகின்றன: முதலாவதில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் செலுத்தி அதிலிருந்து எர்ஸ்டெடில் வலிமை கணக்கிடப்படுகிறது, இரண்டாவதிலிருந்து தூண்டு மின்னழுத்தம் எடுக்கப்பட்டு காஸில் பாய அடர்த்தியாகத் தொகையிடப்படுகிறது. புள்ளி காந்தத் தயக்க வளையத்தில் சுற்றுகிறது, அதிலிருந்து வடிவமைப்பாளர் தேவையான அனைத்தையும் படிக்கிறார்: வளையம் B அச்சை வெட்டும் இடத்தில் எஞ்சிய பாய அடர்த்தி, H அச்சை வெட்டும் இடத்தில் காந்த நீக்க விசை.
சுற்றி வந்து கண்ட மின்னோட்டம்
கிளாம்ப் மீட்டர் உள்ளக வளையத்தால் கடத்தியைச் சூழ்ந்து, ஆம்பியர் விதிப்படி முழுச் சுற்றிலும் வலிமையைக் கூட்டுகிறது, அதனால் அளவீடு வளையத்துக்குள் கம்பி எங்கே இருக்கிறது என்பதைச் சார்ந்ததல்ல. இது எர்ஸ்டெடின் சோதனையின் நேரடி மரபு: சுற்றைத் துண்டிக்காமல், மின்னோட்டம் தன்னைச் சுற்றி உண்டாக்கும் வலிமை வட்டத்திலிருந்தே மின்னோட்டம் அறியப்படுகிறது.
05 · எழுத்து விதிகள்
குறியீடு · H மற்றும் B · காந்தத் தரவுத் தாள்காந்த நீக்க விசை எர்ஸ்டெடில், காஸில் அல்ல
எர்ஸ்டெட் வலிமைக்கு மட்டும், காஸ் பாய அடர்த்திக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, எர்ஸ்டெடை SI-க்கு மாற்றும்போது ஆயிரம் வகுத்தல் நான்கு பை என்ற குணகத்தை மறக்கக் கூடாது.
வலப்புற முதல் வரி வலிமையைப் பாய அடர்த்தியின் அலகால் அளக்கிறது, இரண்டாவது எண்பது என்ற குணகத்தைத் தொலைக்கிறது, மூன்றாவது மின்னோட்டம் அப்ஆம்பியரில் உள்ள தனி முறையிலிருந்து சூத்திரத்தை எடுத்துப் பத்து மடங்கு தவறுகிறது. நான்காவது மெகாகாஸ்-எர்ஸ்டெடுக்குப் பதிலாக இல்லாத ஒரு அலகைப் புனைகிறது, ஐந்தாவது குறியீட்டின் பெரிய-சிறிய எழுத்துகளைக் கெடுக்கிறது, ஆறாவது வெற்றிடத்தில் மட்டும் சரியான சமன்பாட்டை, பாய அடர்த்தி ஆயிரம் மடங்கு பெரிதான உள்ளகத்துக்குக் கொண்டு செல்கிறது.
06 · அண்டை அலகுகள்
ஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு · காஸ் · கில்பர்ட்எர்ஸ்டெடுக்கு மூன்று அண்டைகள்: அதே வலிமையை SI-யில் அளக்கும் ஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு; வெற்றிடத்தில் அதனுடன் ஒன்றுபடும் காஸ்; பாதையின் ஒரு சென்டிமீட்டரால் வகுத்தால் எர்ஸ்டெட் கிடைக்கும் காந்த இயக்கு விசையான கில்பர்ட்.
SI-யில் புல வலிமை, அதற்குச் சொந்தப் பெயர் ஒருபோதும் கிடைக்கவில்லை.
CGS-இல் பாய அடர்த்தி; வெற்றிடத்தில் எர்ஸ்டெடும் காஸும் ஒரே எண்ணால் குறிக்கப்படுகின்றன.
CGS காந்த இயக்கு விசை; ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு கில்பர்ட் என்பதே எர்ஸ்டெட்.
07 · வரலாற்றுப் பகுதி
ஆவணக் காப்பகம் · கோபன்ஹேகனிலிருந்து SI வரைவலிமை பெயர் பெற்று மீண்டும் இழந்தது எப்படி
{title}
{text}
காந்தத்தன்மையை நீக்க எத்தனை எர்ஸ்டெட் தேவை
ஒவ்வொரு தூணின் உயரமும் அதன் காலத்தின் வழக்கமான காந்தத்தின் காந்த நீக்க விசை Hcb, 10 முதல் 20 000 Oe வரையிலான மடக்கை அளவுகோலில்: கடினப்படுத்திய எஃகு, அல்னிகோ, ஃபெரைட், சமேரியம்-கோபால்ட், நியோடைமியம். சட்டகம் தலைமுறைகளை வரிசையாகக் கடக்கிறது; எண்பது ஆண்டுகளில் காந்தங்களின் உறுதி கிட்டத்தட்ட இருநூறு மடங்கு உயர்ந்தது.
இந்த எண்கள் அனைத்தையும் உற்பத்தியாளர்கள் இன்றும் கிலோஎர்ஸ்டெடில் அச்சிடுகிறார்கள், இந்தத் துறையில் எர்ஸ்டெட் வேறு எங்கும் விட உறுதியாக வாழ்கிறது.
பெயரில்லாமல் போன ஓர் அளவு
SI-யின் கிட்டத்தட்ட எல்லா மின்காந்த அளவுகளுக்கும் சொந்தப் பெயர்கள் உண்டு: வோல்ட், ஓம், வெபர், டெஸ்லா, ஹென்றி. காந்தப்புல வலிமை இந்த வரிசையில் சேரவில்லை, ஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு என்றே தங்கிவிட்டது, CGS முறையில் அதற்குத் தனிப் பெயர் இருந்தபோதும் — இது அலட்சியம் அல்ல, SI-யின் கட்டமைப்பின் நேரடி விளைவு: அதில் ஆம்பியர் அடிப்படை அலகு, பொருளில் பாதை நீளத்துக்கான மின்னோட்டமான வலிமை எந்த இடைத்தரகருமின்றி அதன் மூலம் குறிக்கப்படுகிறது.
எர்ஸ்டெட்டோ அடிப்படை மின் அலகே இல்லாத முறையில் வாழ்ந்தது, அங்கே வலிமைக்குச் சுருக்கமான எழுத்துமுறையே இல்லை. 1960-இல் CGS கைவிடப்பட்டபோது பெயர் மிகையானது, ஆனால் பல தசாப்தங்களாக எர்ஸ்டெடில் எண்ணிவந்த நிலைக் காந்தத் துறை அதைக் காஸுடன் சேர்த்துக் காத்தது, இன்று கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு நியோடைமியம் காந்தத் தரவுத் தாளும் இரண்டு முறைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் அச்சிடப்படுகிறது.
இரண்டு எழுத்துமுறைகளையும் ஒரு எளிய குணகம் இணைக்கிறது: ஒரு கிலோஆம்பியர் ஒரு மீட்டருக்கு 12.566 எர்ஸ்டெட், உற்பத்தியாளர்கள் நீண்ட காலமாக அதை அட்டவணைகளில் வைத்துள்ளனர், ஆகவே வாங்குபவர் நான்கு பையை நினைவில் கொள்ள வேண்டியதில்லை.