Cтраница 1
Линии электрической индукции аналогичны Фиг. [1]
Линии электрической индукции начинаются на положительных зарядах и кончаются на отрицательных зарядах. [2]
Подобно преломлению линий электрической индукции на границе двух диэлектриков, линии тока также испытывают преломление на границе соприкосновения двух сред, имеющих неодинаковую удельную электропроводность. Здесь показано распределение линий тока в круглой пластине, спаянной из двух половин - медной и свинцовой; электроды помещены на окружности. [3]
Фарадеем, мы должны представлять себе линии электрической индукции как обозначение некоторого реального натяжения среды. Движение линий электрической индукции, один конец которых скользит по поверхности проводника -, где перемещаются заряды, проявляется в возбуждении магнитного поля. [4]
На границе раздела двух изотропных диэлектриков силовые линии и линии электрической индукции преломляются одинаковым образом. [5]
Через поверхность, ограничивающую выделенный нами бесконечно малый объем dv, выходит наружу тем больше линий электрической индукции, чем больше плотность заряда. [6]
Поскольку имеется движение зарядов, то, очевидно, имеется также движение связанных с ними ( выходящих из них) линий электрической индукции. [7]
С этой точки зрения, фиксирующей наше внимание на явлениях, происходящих в среде ( во всем пространстве, а не только в проводнике), ток имеется всюду, где имеется движение линий электрической индукции. [8]
С этой точки зрения, фиксирующей наше внимание на явлениях, происходящих в среде ( во всем пространстве, а не только в проводнике), ток имеется всюду, где имеется движение линий электрической индукции. [9]
В электростатическом поле не может быть замкнутых силовых линий. Линии электрической индукции начинаются на положительных зарядах и кончаются на отрицательных зарядах. [10]
Фарадеем, мы должны представлять себе линии электрической индукции как обозначение некоторого реального натяжения среды. Движение линий электрической индукции, один конец которых скользит по поверхности проводника -, где перемещаются заряды, проявляется в возбуждении магнитного поля. [11]
Мы пользуемся выражением Силовые Линии потому, что им пользовались Фарадей и другие. Строго говоря, их следовало бы назвать Линиями Электрической Индукции. [12]
Чтобы сила тока была выражена в веберах, de должно быть выражено в абсолютных электромагнитных единицах заряда и dt - в секундах. Вспомним, что по теореме Гаусса ( § 300) одна электростатическая единица заряда связана с 4тт линиями электрической индукции. [13]
Линии магнитной индукции всегда являются замкнутыми: они нигде не начинаются и не кончаются. Это означает, что не существует магнитных зарядов, подобных электрическим зарядам, на которых начинаются или кончаются линии электрической индукции. В этом смысле говорят, что не существует свободного магнетизма. Если мы выделим в пол-е какой-либо объем ( все равно - большой или бесконечно малый), то в этом объеме всегда будет иметься равное количество положительных и отрицательных магнитных полюсов, так что их алгебраическая сумма будет равна нулю. Ту же самую мысль можно высказать так: алгебраическая плотность магнетизма в любой точке поля равна нулю. В каком бы участке поля мы ни выделили объем dv ( хотя бы и внутри магнита), через поверхность, ограничивающую этот объем, будет выходить наружу всегда такое же число линий магнитной индукции, какое входит внутрь, так как они только пересекают этот объем, но не начинаются и не кончаются в нем. [14]
Любой замкнутый контур, охватывающий проводник, по которому протекает ток, будет за время dt пересечен dN линиями электрической индукции. [15]