磁偶極子可以被認為是磁的基本觀測單位。最直觀的是,偶極子由兩個相等但相反的帶電點組成,這兩個帶電的單極子之間的相互作用在周圍區域產生一個稱為磁場的矢量場。常見的磁偶極子例子包括條形磁鐵、電子和地球本身 所...
磁偶極子可以被認為是磁的基本觀測單位。最直觀的是,偶極子由兩個相等但相反的帶電點組成,這兩個帶電的單極子之間的相互作用在周圍區域產生一個稱為磁場的矢量場。常見的磁偶極子例子包括條形磁鐵、電子和地球本身

所有磁鐵本質上都是偶極子。盡管通常最簡單的方法是將條形磁鐵等磁性材料視為具有兩個單極電荷,這個模型在描述磁體內部的行為方面并不成功。此外,單極子從未被實際觀察到,相反,單極子是假想的粒子。有趣的是,單極子的存在已經被理論物理所假設,并且單極子的存在和性質一直是一個活躍的開放問題科學。

地球磁場就是偶極子場的一個例子第二個可以用來考慮磁偶極子的模型是電流環模型。漢斯·克里斯蒂安·奧斯特在1820年發現,閉合電路或電流閉環會產生磁場。他通過在羅盤附近放置一根帶電導線,并注意到羅盤的指針在移動電流環產生的磁場會影響指南針內的磁針或磁偶極子。磁材料(如條形磁鐵)的偶極子可以通過設想結構中充滿小電流環來建模。使用這些電流環的模型確實可以預測磁性材料內部的行為非常成功。偶極子的強度是用磁偶極矩來衡量的。磁矩是一個矢量,意味著它有大小和方向。當考慮磁極時,例如條形磁鐵中的磁極,磁矩(m)定義為磁極強度(p)乘以磁極之間的距離(L),可以用方程式m=pL表示。磁矩的方向是從磁鐵的南極到北極對于由電流產生的磁偶極子,也可以定義磁矩。在這種情況下,磁矩等于電流(I)乘以電流回路內的面積,這個力矩的方向可以用右手定則來確定。使用這個規則,一個人把他的右手放在前面,讓他的或她的手指彎曲或緊握在與水流方向相同的拳頭里。如果右手拇指伸直,就會指向磁偶極矩的方向。

磁偶極子可以在普通的羅盤上看到。