El tesla (símbolo: T) es la unidad de inducción magnética (o densidad de flujo magnético) del Sistema Internacional de Unidades (SI). Fue nombrada así en 1960 en honor al ingeniero e inventor Nikola Tesla.[1] El nombre de la unidad debe escribirse en minúsculas, mientras que su símbolo se escribe con mayúscula.
Un tesla se define como una inducción magnética uniforme que, repartida normalmente sobre una superficie de un metro cuadrado, produce a través de esta superficie un flujo magnético total de un weber.
También se define como la inducción de un campo magnético que ejerce una fuerza de 1 N (newton) sobre una carga de 1 C (culombio) que se mueve a velocidad de 1 m/s dentro del campo y perpendicularmente a las líneas de inducción magnética.
El tesla es el valor del total del flujo magnético dividido por el área, de lo que puede deducirse que si reducimos el área afectada se incrementa la densidad del flujo magnético. Esto continuaría pasando hasta que el material llegara a un punto de saturación magnética.
Múltiplos del Sistema Internacional para tesla (T)
Submúltiplos
Múltiplos
Valor
Símbolo
Nombre
Valor
Símbolo
Nombre
10−1 T
dT
decitesla
101 T
daT
decatesla
10−2 T
cT
centitesla
102 T
hT
hectotesla
10−3 T
mT
militesla
103 T
kT
kilotesla
10−6 T
µT
microtesla
106 T
MT
megatesla
10−9 T
nT
nanotesla
109 T
GT
gigatesla
10−12 T
pT
picotesla
1012 T
TT
teratesla
10−15 T
fT
femtotesla
1015 T
PT
petatesla
10−18 T
aT
attotesla
1018 T
ET
exatesla
10−21 T
zT
zeptotesla
1021 T
ZT
zettatesla
10−24 T
yT
yoctotesla
1024 T
YT
yottatesla
Prefijos comunes de unidades están en negrita.
Esta unidad del Sistema Internacional es nombrada así en honor a Nikola Tesla. En las unidades del SI cuyo nombre proviene del nombre propio de una persona, la primera letra del símbolo se escribe con mayúscula (T), en tanto que su nombre siempre empieza con una letra minúscula (tesla), salvo en el caso de que inicie una frase o un título.
Basado en The International System of Units, sección 5.2.
El campo magnético continuo más fuerte jamás producido en laboratorio (en el National High Magnetic Field Laboratory de la Florida State University en Tallahassee, Florida) fue de 45 T.
El campo instantáneo más fuerte producido en laboratorio es de 1200 T (Universidad de Tokio, agosto de 2020)[2]
Una estrella de neutrones genera de 1 a 100 megateslas (106 T a 108 T). Si es de tipo magnetar, genera de 0,1 a 100 gigateslas (108 a 1011 T).
El máximo campo magnético teórico para una estrella de neutrones, y por tanto el límite máximo teórico para un fenómeno conocido, es de 1013 T (10 terateslas).
«Record indoor magnetic field of 1200 T generated by electromagnetic flux-compression».
Datos:Q163343
Agosto 04, 2021
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