Cтраница 3
Линия в пространстве, к которой вектор Н касателен в любой точке, называется линией напряженности магнитного поля. В неферромагнитной среде эти линии совпадают с линиями магнитной индукции. [31]
Работа в лаборатории заключается в получении экспериментальным путем на поверхности фигурного листа картины линий равного электрического потенциала, эквивалентной картине линий напряженности магнитного поля в электрической машине. [32]
А также зависит только от г. Поэтому вектор В в данной точке г направлен по касательной к окружности радиуса г. Таким образом, линии напряженности магнитного поля представляют собой окружности. [33]
Различие между этими картинами заключается лишь в том, что на месте линий напряженности электрического поля располагаются линии равного магнитного потенциала и на месте линий равного электрического потенциала располагаются линии напряженности магнитного поля. [34]
Различие между этими картинами заключается лишь в том, что на месте линий напряженности электрического поля располагаются линии равного магнитного потенциала и на месте линий равного электрического потенциала располагаются линии напряженности магнитного поля. [35]
Как в той части воздушного зазора, где магнитное поле равномерно, так и там, где оно неравномерно, движение электромагнитного поля происходит по поверхностям, перпендикулярным к линиям напряженности магнитного поля. [36]
Рассчитайте энер - ь гию магнитного поля токов и индуктивность проводов, принимая, что магнитная проницаемость вещества, об - Ь ц разующего паз, ji оо, и что линии напряженности магнитного поля перпендикулярны стенкам паза. Ток по Рис-сечению проводов распределен равномерно. [37]
Для построения картины магнитного поля токов, протекающих в двух линейных проводах, образующих двухпроводную линию передачи, воспользуемся ранее рассчитанной картиной электрического поля двух заряженных линейных проводов ( рис. 6 - 14), заменив в этой картине на основании принципа соответствия ( § 9 - 7) линии напряженности электрического поля линиями равного магнитного потенциала и линии равного электрического потенциала - линиями напряженности магнитного поля. [38]
Для построения картины магнитного поля токов, протекающих в двух линейных проводах, образующих двухпроводную линию передачи, воспользуемся ранее рассчитанной картиной электрического прля двух заряженных линейных проводов ( см. рис. 6 - 14), заменив в этой картине на основании принципа соответствия ( см. § 9 - 7) линии напряженности электрического поля линиями равного магнитного потенциала и линии равного электрического потенциала - линиями напряженности магнитного поля. [39]
Представим себе проводник в виде плоской ленты, расположенный в магнитном поле. Линии напряженности магнитного поля пересекают проводник перпендикулярно к его плоскости. [40]
Представим себе проводник в виде плоской ленты, расположен-ны. Линии напряженности магнитного поля пересекают проводник перпендикулярно к его плоскости. [41]
Представим себе проводник в виде плоской ленты, расположенный в магнитном поле. Линии напряженности магнитного поля пересекают проводник перпендикулярно к его плоскости. [42]
![]() |
Магнитное поле прямолинейного проводника с током. [43] |
Линии напряженности магнитного поля в этом случае представляют собой концентрические окружности с центрами, расположенными на оси цилиндрического провода. Направление линий напряженности магнитного поля определяется по правилу буравчика. В любой произвольной точке А вектор напряженности магнитного поля Н или пропорциональный ему в однородной среде вектор магнитной индукции В направлен по касательной к окружности в данной точке. [44]
Первую систему получим для магнитного поля постоянного то ка. Так как линии напряженности магнитного поля лежат в плоскости, перпендикулярной к направлению тока, то проекция плотности тока jz ( рис. 13.7) связана только с проекциями Нх и Ну напряженностей магнитного поля в той же точке пространства. [45]