| ウェーバー | |
|---|---|
| 単位系 | SI |
| 単位 | 磁束 |
| シンボル | ワールド |
| 名前の由来 | ヴィルヘルム・エドゥアルト・ウェーバー |
| コンバージョン | |
| 1 Wbで ... | ...は...に等しい |
| SI基本単位 | 1kg・m 2・s −2・A −1 |
| ガウス単位 | 1 × 10 8 メガ |
物理学において、ウェーバー(/ ˈ v eɪ b -, ˈ w ɛ b . ər / VAY -, WEH -bər ; [1] [2]記号:Wb )は、国際単位系(SI)における磁束の単位である。この単位は、ファラデーの電磁誘導の法則により、 1 Wb = 1 V⋅s(ボルト秒)の関係から導かれる。1 Wb/m 2(1ウェーバー/平方メートル)の磁束密度は1テスラに等しい。
ウェーバーはドイツの物理学者ヴィルヘルム・エドゥアルト・ウェーバー(1804年 - 1891年)にちなんで名付けられました。
意味
ウェーバーは、ループを通る磁束の変化とループの周りの電界を関連付けるファラデーの法則に基づいて定義できます。1秒あたり 1 ウェーバーの磁束の変化により、 1ボルトの起電力が発生します( 2 つの開回路端子間に 1 ボルトの 電位差が生じます)。
公式:
ウェーバー(磁束の単位) — ウェーバーとは、1回転の回路を結び、1秒間に一定の割合でゼロに減少した場合に1ボルトの起電力を生み出す磁束のことです。[3]
つまり:
1ウェーバーは、1テスラの磁束密度に垂直な1平方メートルの表面を横切る磁束の総量でもあります。つまり、
SI 基本単位でのみ表すと、1 ウェーバーは次のようになります。
ウェーバーはヘンリーの定義で1アンペアあたり 1 ウェーバーとして使用され、その結果、これらの単位の積として表すことができます。
ウェーバーは、他の多くの単位で表現されることが多い[引用が必要]。
ここで、Ω はオーム、C はクーロン、J はジュール、N はニュートンです。
ウェーバーはヴィルヘルム・エドゥアルト・ウェーバーにちなんで名付けられました。人名にちなんで名付けられたすべてのSI単位と同様に、その記号は大文字(Wb) で始まりますが、フルネームで書く場合は普通名詞の大文字化の規則に従います。つまり、ウェーバーは文頭とタイトルでは大文字になりますが、それ以外は小文字です。
歴史
1861年、英国科学振興協会(通称「BA」[4] )はウィリアム・トムソン(後のケルビン卿)の指揮下で電気単位を研究する委員会を設立した。 [5] 1902年2月の原稿では、オリバー・ヘヴィサイドの手書きのメモとともに、ジョヴァンニ・ジョルジがウェーバーを含む電磁気学の有理単位を提案し、「ボルトと秒の積はBAによってウェーバーと呼ばれている」と記している[6]。
国際電気標準会議は1909年に用語に関する作業を開始し、1911年に最も古い委員会である技術委員会1を設立しました。[7]「さまざまな電気技術分野で使用される用語と定義を認可し、さまざまな言語で使用される用語の同等性を決定すること」[8]
1927 年になって初めて、TC1 は電気と磁気の量と単位に関するさまざまな未解決の問題の研究に取り組むようになった。著名な電気技術者と物理学者が、磁場の強さと磁束密度が実際には同じ性質の量であるかどうかを検討し、理論的な性質の議論が開始された。意見の相違が続いたため、IEC は状況を改善する努力をすることにした。次回の会議に備えて、タスク フォースにこの問題を研究するよう指示した。[9]
1930年にTC1は磁場の強さ(H)は磁束密度(B)とは異なる性質のものであると判断し、[9]これらの磁場と関連する量(磁束密度の積分など)の単位の命名問題を取り上げました。[要出典]
1935年、TC1は磁束の実用単位であるウェーバー(CGS単位であるマクスウェル)を含むいくつかの電気単位の名称を推奨した。[9] [10]
既存の実用単位のシリーズを完全な物理単位の包括的なシステムに拡張することが決定され、1935年に「ジョルジ教授が提案した4つの基本単位のシステムを採用し、4番目の基本単位が最終的に選択されるようにする」という勧告が採択されました。このシステムは「ジョルジシステム」と名付けられました。[11]
また、1935年にTC1は「電気と磁気の大きさと単位」の責任を新しいTC24に引き継ぎました。これは「最終的に、電磁気単位とMKS次元単位系を統合したジョルジシステムの世界的な採用につながり、現在はSIシステム(Système International d'unités )として知られています。」[12]
1938年、TC24は「[機械ユニットから電気ユニットへの]接続リンクとして、自由空間の透磁率をμ 0 = 4π × 10このグループはまた、すでに使用されている実用的な単位(オーム、アンペア、ボルト、ヘンリー、ファラド、クーロン、ウェーバー)のいずれかが、4番目の基本単位として同様に機能できることを認識しまし た。 [9]「協議の結果、アンペアは1950年にパリでジョルジシステムの4番目の単位として採用されました。」[11]
倍数
他の SI 単位と同様に、ウェーバー単位は、10 の累乗を乗じる接頭辞を追加することで変更できます。
コンバージョン
注釈と参考文献
- ^ ウェルズ、ジョン(2008年4月3日)。ロングマン発音辞典(第3版)。ピアソンロングマン。ISBN 978-1-4058-8118-0。
- ^ 「weber(メインのエントリはアメリカ英語、コリンズワールドイングリッシュ(さらに下)はイギリス英語)」。Dictionary.com。
- ^ 「CIPM、1946: 決議 2 / 電気単位の定義」。国際度量衡委員会(CIPM) 決議。国際度量衡局(BIPM)。1946 年。2008 年 4 月 29 日閲覧。
- ^ 「BA(英国科学振興協会)」。
- ^ Frary, Mark. 「初めに...電気の世界: 1820-1904」。国際電気標準会議。 2018年4月19日閲覧。
- ^ Giorgi, Giovanni (1902年2月). 「電磁気学の有理単位」 (オリバー・ヘヴィサイドによる手書きのメモ付きの原稿) . p. 9. 2014年2月21日閲覧。
- ^ 「戦略政策声明、IEC 用語技術委員会」(PDF) 。国際電気標準会議。2006年 9 月 4 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2008年 4 月 29 日閲覧。
- ^ 「IEC Technical Committee 1」。国際電気標準会議。2018年4月19日閲覧。
- ^ abcd 「IECの役割/量と単位に関する作業」。SIの歴史。国際電気標準会議。2007年6月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月19日閲覧。
- ^ 「概要: 電気単位」。IEC の歴史。国際電気標準会議。2018 年 4 月 19 日閲覧。
- このページには、単位が1930年に制定されたと誤って記載されていますが、その年、TC 1は「磁気単位に割り当てる名前の問題は、その定義について一般的な合意が得られるまで検討すべきではない」と決定したためです[1]
- ^ ab Ruppert, Louis (1956). 国際電気標準会議の簡潔な歴史(PDF) . 国際電気標準会議. p. 5 . 2018-04-19に閲覧。
- ^ Raeburn, Anthony. 「概要:IEC技術委員会の設立:最初の半世紀(1906-1949)」。国際電気標準会議。2018年4月19日閲覧。
