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Die '''magnetische Polarisation''' ist eine [[physikalische Größe]] aus dem Bereich der [[Elektrodynamik]] makroskopischer Medien. Sie kennzeichnet die magnetische Flussdichte innerhalb eines [[Magnetwerkstoff]]s abzüglich des Anteils des [[Magnetfeld|magnetischen Feldes]] im Vakuum. Sie wird daher auch als ''[[intrinsisch]]e magnetische Flussdichte'' bezeichnet. Ihr Formelzeichen ist <math>J</math>. Sie wird im [[Internationales Einheitensystem|Internationalen Einheitensystem (SI)]] in der Einheit [[Tesla (Einheit)|Tesla]] angegeben. | Die '''magnetische Polarisation''' ist eine [[physikalische Größe]] aus dem Bereich der [[Elektrodynamik]] makroskopischer Medien, die von der [[Polarisation (Elektrizität)|dielektrischen Polarisation]] zu unterscheiden ist. Sie kennzeichnet die magnetische Flussdichte innerhalb eines [[Magnetwerkstoff]]s abzüglich des Anteils des [[Magnetfeld|magnetischen Feldes]] im Vakuum. Sie wird daher auch als ''[[intrinsisch]]e magnetische Flussdichte'' bezeichnet. Ihr Formelzeichen ist <math>J</math>. Sie wird im [[Internationales Einheitensystem|Internationalen Einheitensystem (SI)]] in der Einheit [[Tesla (Einheit)|Tesla]] angegeben. | ||
== Definition == | == Definition == |
Physikalische Größe | |||||||
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Name | Magnetische Polarisation | ||||||
Größenart | Magnetische Flussdichte | ||||||
Formelzeichen | J | ||||||
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Die magnetische Polarisation ist eine physikalische Größe aus dem Bereich der Elektrodynamik makroskopischer Medien, die von der dielektrischen Polarisation zu unterscheiden ist. Sie kennzeichnet die magnetische Flussdichte innerhalb eines Magnetwerkstoffs abzüglich des Anteils des magnetischen Feldes im Vakuum. Sie wird daher auch als intrinsische magnetische Flussdichte bezeichnet. Ihr Formelzeichen ist $ J $. Sie wird im Internationalen Einheitensystem (SI) in der Einheit Tesla angegeben.
Die magnetische Polarisation ist definiert als die Differenz der magnetischen Flussdichte Bm mit Materie und der magnetischen Flussdichte B0 im Vakuum bei der gleichen magnetischen Feldstärke $ H $:
mit der magnetischen Feldkonstanten $ \mu _{0} $.
$ J $ hängt zusammen: