Effet Barnett

L'effet Barnett est un effet physique selon lequel un corps aimantable mis en rotation autour d'un de ses axes acquiert un moment magnétique additionnel dirigé selon cet axe de rotation[1] et dont l'amplitude est proportionnelle à , sa vitesse angulaire. L'intensité de l'aimantation magnétique M produite est donnée par la relation

où γ = rapport gyromagnétique de la matière, χ = susceptibilité magnétique relative et = perméabilité du vide.
L'aimantation additionnelle est donc créée parallèlement à l'axe de rotation.

C'est Samuel Jackson Barnett qui l'a décrite pour la première fois en 1915 dans un article publié dans la revue américaine The Physical Review. Barnett était motivé par la description de l'effet Einstein-de Haas, qui montre que l'aimantation d'un électro-aimant peut induire une rotation mécanique. Il effectua ses recherches sur l'effet opposé, c'est-à-dire un électro-aimant en rotation change son aimantation.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

  • (en) S. J. Barnett, « Magnetization by Rotation », Physical Review, vol. 6, , p. 239–270 (lire en ligne)
  • (en) S. J. Barnett, « Gyromagnetic and Electron-Inertia Effects », Review of Modern Physics, vol. 7, , p. 129-166 (lire en ligne)
  • (en) B. T. Draine et Andrew W. Blain, F. Combes, D. Pfenniger, Yves Revaz, The Cold Universe, Berlin, Springer, , 308 p. (ISBN 3-540-40838-X, lire en ligne), chap. 7.3 Barnett effect »), p. 276

Liens internes

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