Напряжённость магнитного поля
Напряжённость магни́тного по́ля, векторная физическая величина, определяемая равенством где – магнитная индукция, магнитная постоянная, – намагниченность среды. В случае вакуума и т. е. векторы и отличаются друг от друга постоянным множителем. Напряжённость магнитного поля входит в одно из уравнений Максвелла: где – плотность тока проводимости, обусловленного перемещением электрических зарядов; – плотность тока смещения; – вектор электрической индукции. Намагниченность среды связана с токами намагничивания – усреднёнными по физически малому объёму молекулярными токами (токами, связанными с движением электронов в молекулах вещества): где плотность тока намагничивания. Напряжённость магнитного поля является удобной вспомогательной величиной, введение которой упрощает расчёт магнитного поля в веществе, т. к. в уравнение Максвелла для не входит плотность тока намагничивания Для высокочастотных переменных электромагнитных полей разделение плотности тока намагничивания и плотности тока смещения неоднозначно, поэтому и определение напряжённости магнитного поля в этом случае условно.
Исторически в качестве основного вектора для описания магнитного поля был выбран вектор , с чем и связано его название. Однако впоследствии оказалось, что основным вектором следует считать вектор магнитной индукции , который определяет силовое воздействие магнитного поля на движущийся электрический заряд (см. статью Сила Лоренца). Для изотропных неферромагнитных сред в случае слабых магнитных полей напряжённость магнитного поля и намагниченность связаны соотношением где магнитная восприимчивость среды. При этом где магнитная проницаемость среды. Для ферромагнетиков и зависят от напряжённости магнитного поля.
Единица измерения напряжённости магнитного поля в Международной системе единиц СИ (SI) – ампер на метр (А/м).