Logo
Unionpédia
Communication
Disponible sur Google Play
Nouveau! Téléchargez Unionpédia sur votre appareil Android™!
Gratuit
Accès plus rapide que le navigateur!
 

Champ magnétique et Transition de phase

Raccourcis: Différences, Similitudes, Jaccard similarité Coefficient, Références.

Différence entre Champ magnétique et Transition de phase

Champ magnétique vs. Transition de phase

En physique, dans le domaine de l'électromagnétisme, le champ magnétique est une grandeur ayant le caractère d'un champ vectorielEn toute rigueur, le champ magnétique est pseudo-vectoriel, car \vec B (ou \vec H) est un vecteur axial. Noms exclusifs des transitions de phase en thermodynamique. En physique, une transition de phase est la transformation physique d'un système d'une phase vers une autre, induite par la variation d'un paramètre de contrôle externe (température, champ magnétique...). Une telle transition se produit lorsque ce paramètre externe atteint une valeur seuil (ou valeur « critique »).

Similitudes entre Champ magnétique et Transition de phase

Champ magnétique et Transition de phase ont 14 choses en commun (em Unionpédia): Aimantation, Champ électromagnétique, Champ magnétique, Dérivée, Fer, Ferromagnétisme, Mécanisme de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble, Paramagnétisme, Physique, Spin, Supraconductivité, Susceptibilité magnétique, Température, Température de Curie.

Aimantation

Dans la langue courante, l'aimantation d'un objet est le fait qu'il soit aimanté ou bien le processus par lequel il le devient.

Aimantation et Champ magnétique · Aimantation et Transition de phase · Voir plus »

Champ électromagnétique

Un champ électromagnétique ou Champ EM (en anglais, electromagnetic field ou EMF) est la représentation dans l'espace de la force électromagnétique qu'exercent des particules chargées.

Champ électromagnétique et Champ magnétique · Champ électromagnétique et Transition de phase · Voir plus »

Champ magnétique

En physique, dans le domaine de l'électromagnétisme, le champ magnétique est une grandeur ayant le caractère d'un champ vectorielEn toute rigueur, le champ magnétique est pseudo-vectoriel, car \vec B (ou \vec H) est un vecteur axial.

Champ magnétique et Champ magnétique · Champ magnétique et Transition de phase · Voir plus »

Dérivée

En mathématiques, la dérivée d'une fonction d'une variable réelle mesure l'ampleur du changement de la valeur de la fonction (valeur de sortie) par rapport à un petit changement de son argument (valeur d'entrée).

Champ magnétique et Dérivée · Dérivée et Transition de phase · Voir plus »

Fer

Le fer est l'élément chimique de numéro atomique 26, de symbole Fe.

Champ magnétique et Fer · Fer et Transition de phase · Voir plus »

Ferromagnétisme

Le ferromagnétisme est le mécanisme fondamental par lequel certains matériaux (fer, cobalt, nickel…) sont attirés par des aimants ou forment des aimants permanents.

Champ magnétique et Ferromagnétisme · Ferromagnétisme et Transition de phase · Voir plus »

Mécanisme de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble

En physique des particules le mécanisme de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble (BEHHGK, prononcé « Beck »), souvent abrégé (au détriment de certains auteurs) mécanisme de Brout-Englert-Higgs, voire mécanisme de Higgs, introduit indépendamment par François Englert et Robert Brout, par Peter Higgs, et par Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen et Thomas Kibble en 1964, décrit un processus par lequel une symétrie locale de la théorie peut être brisée spontanément, en introduisant un champ scalaire \phi de valeur moyenne non nulle dans le vide.

Champ magnétique et Mécanisme de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble · Mécanisme de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble et Transition de phase · Voir plus »

Paramagnétisme

Le paramagnétisme est le type de magnétisme d'un milieu matériel qui n'est pas aimanté en l'absence d'un champ magnétique mais qui acquiert, sous l'effet d'un tel champ, une aimantation orientée dans le même sens que le champ.

Champ magnétique et Paramagnétisme · Paramagnétisme et Transition de phase · Voir plus »

Physique

La physique est la science qui essaie de comprendre, de modéliser et d'expliquer les phénomènes naturels de l'Univers.

Champ magnétique et Physique · Physique et Transition de phase · Voir plus »

Spin

Le spin est, en physique quantique, une des propriétés internes des particules, au même titre que la masse ou la charge électrique.

Champ magnétique et Spin · Spin et Transition de phase · Voir plus »

Supraconductivité

La supraconductivité, ou supraconduction, est un phénomène physique caractérisé par l'absence de résistance électrique et l'expulsion du champ magnétique — l'effet Meissner — à l'intérieur de certains matériaux dits supraconducteurs.

Champ magnétique et Supraconductivité · Supraconductivité et Transition de phase · Voir plus »

Susceptibilité magnétique

La susceptibilité magnétique désigne une propriété d'un matériau qui caractérise la faculté de celui-ci à s'aimanter sous l'effet d'une excitation magnétique émise par un champ.

Champ magnétique et Susceptibilité magnétique · Susceptibilité magnétique et Transition de phase · Voir plus »

Température

La température est une grandeur physique mesurée à l’aide d’un thermomètre et étudiée en thermométrie.

Champ magnétique et Température · Température et Transition de phase · Voir plus »

Température de Curie

La température de Curie (ou point de Curie) d'un matériau ferromagnétique ou ferrimagnétique est la température T à laquelle le matériau perd son aimantation permanente.

Champ magnétique et Température de Curie · Température de Curie et Transition de phase · Voir plus »

La liste ci-dessus répond aux questions suivantes

Comparaison entre Champ magnétique et Transition de phase

Champ magnétique a 314 relations, tout en Transition de phase a 84. Comme ils ont en commun 14, l'indice de Jaccard est 3.52% = 14 / (314 + 84).

Références

Cet article montre la relation entre Champ magnétique et Transition de phase. Pour accéder à chaque article à partir de laquelle l'information a été extraite, s'il vous plaît visitez:

Hey! Nous sommes sur Facebook maintenant! »