Intensitas medan magnet H
Intensitas medan magnet H sebenarnya merupakan besaran fisis tanpa arti praktis. Ketika orang mendefinisikannya sebelumnya, mereka berasumsi bahwa ada yang namanya muatan magnet, namun kemudian mereka menemukan bahwa benda tersebut tidak ada. Itu hanyalah sisi lain dari arus listrik. Pada tahun 1820-an, para ilmuwan membuat serangkaian penemuan revolusioner yang membuka teori magnetisme modern. Pada bulan Juli 1820, fisikawan Denmark Hans Oersted menemukan bahwa arus pada kawat pembawa arus akan memberikan gaya pada jarum magnet, menyebabkan jarum magnet menyimpang ke arah. (Percobaan Oersted-efek magnet arus listrik) Pada bulan September, hanya satu minggu setelah berita tersebut sampai di Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis, Ampere berhasil melakukan percobaan yang menunjukkan bahwa jika arus membawa aliran dalam arah yang sama, dua buah pembawa arus paralel akan mengalir. kabel akan saling tarik menarik; sebaliknya, jika arah alirannya berlawanan, maka keduanya akan saling tolak menolak. Pada tahun 1825, Ampere menerbitkan hukum Ampere, yaitu aturan tentang hubungan antara arah arus dan garis fluks magnet dari medan magnet yang tereksitasi oleh arus.
Melalui pengukuran mekanis dapat disimpulkan bahwa kuat “medan magnet” yang dirasakan jarum magnet adalah sama untuk titik-titik yang jaraknya sama dari kawat lurus panjang, dan kuat “medan magnet” titik-titik yang jaraknya berbeda berbanding terbalik dengan jarak. Dengan cara ini, kita mendefinisikan kuantitas fisik kekuatan medan magnet H melalui pengukuran mekanis dan intensitas arus. Satuannya adalah ampere/meter A/m. Dalam sistem satuan Gaussian, satuan H adalah Oe Oersted, 1A/m=4π×10-3Oe. Ada banyak penjelasan tentang kuat medan magnet H. Kita dapat memahami H sebagai medan magnet luar (analog dengan kuat medan listrik, misalnya menggunakan arus I untuk menerapkan medan magnet H pada suatu benda). Intensitas induksi magnet B Kuat medan magnet hanyalah medan magnet yang diberikan oleh arus luar. Untuk bahan feromagnetik yang berada dalam medan magnet, selain dipengaruhi oleh medan magnet luar H, partikel-partikel di dalam bahan tersebut juga akan menimbulkan medan magnet terinduksi di bawah pengaruh medan magnet luar.
Intensitas induksi magnetik B
Intensitas induksi magnet B menunjukkan bahwa suatu partikel “merasakan” medan magnet total, yang merupakan jumlah dari medan magnet luar H dan medan magnet induksi M saat ini. Dalam ruang hampa, intensitas induksi magnet sebanding dengan medan magnet luar, yaitu B{{0}}μ0H, dengan μ0 adalah permeabilitas magnetik benda kekosongan. Intensitas induksi magnet di dalam bahan feromagnetik adalah B=μ0(H+M), yaitu total medan magnet sama dengan μ0 dikalikan dengan jumlah "medan magnet H yang dihasilkan oleh arus" ditambah "medan magnet M yang dihasilkan oleh media yang dimagnetisasi oleh H". Satuan B adalah Tesla T, dan satuan dalam sistem satuan Gaussian adalah Gauss Gs, 1T=10KGs. Intensitas induksi magnet adalah "intensitas medan magnet" magnet yang sebenarnya. Namun karena H dalam sejarah disebut intensitas medan magnet, maka B hanya dapat diberi nama lain yang disebut intensitas induksi magnet. B dan H keduanya mengacu pada "intensitas medan magnet", tetapi karena definisi dan metode derivasi yang berbeda, satuannya berbeda (dalam sistem Gaussian, satuan B adalah Gauss Gs, dan satuan H adalah Oersted Oe, 1Oe= 1×10-4Wb·m-2=1×10-4T=1Gs). Intensitas medan magnet H adalah medan magnet ruang maya. Itu tidak memperhitungkan masalah di ruang tersebut. Ini berfokus pada hubungan antara medan magnet dan arus yang menghasilkan medan magnet. Intensitas induksi magnet B mempertimbangkan kekuatan medan magnet akhir setelah menambahkan materi sebenarnya ke medan magnet ruang maya H. Intensitas ini berfokus pada kekuatan medan magnet aktual materi tersebut.
Intensitas magnetik M
Kami baru saja menyebutkan intensitas magnet M, yang merupakan medan magnet terinduksi yang dihasilkan oleh partikel-partikel di dalam material di bawah pengaruh medan magnet luar. Fisika modern telah membuktikan bahwa setiap elektron dalam atom mengorbit dan berputar mengelilingi inti, dan kedua gerakan ini menghasilkan efek magnetis. Jika molekul dianggap sebagai keseluruhan, jumlah efek magnetik yang dihasilkan oleh masing-masing elektron dalam molekul dapat dinyatakan dengan arus sirkular ekuivalen. Arus sirkular ekuivalen ini disebut arus molekuler.












































