Cтраница 1
Линии вектора плотности тока, вообще говоря, незамкнуты. [1]
Там, где заканчиваются линии вектора плотности тока проводимости б, могут накапливаться заряды; поток вектора плотности тока проводимости через замкнутую поверхность может не равняться нулю. [2]
Первое из этих уравнений указывает на замкнутость линий вектора плотности тока j, а второе выражает закон Ома. [3]
Такие трубки и их осевые линии называют соответственно трубками и линиями вектора плотности тока, или, проще, трубками и линиями тока. Можно также условиться трубку, ограничивающую ток, значение которого равно единице, называть единичной трубкой. Тогда средние линии этих трубок, проведенные в области, заполненной током, дадут нам наглядное представление о направлении и значении плотности тока в разных точках этой области. [4]
Линии тока проводимости, наводимого на внутренних поверхностях стенок, замыкаются линиями вектора плотности тока смещения через полость резонатора. [5]
Следовательно, в переменных полях цепи с токами проводимости могут быть не замкнутыми. Там, где заканчиваются линии вектора плотности тока проводимости 8, могут накапливаться заряды; поток вектора плотности тока проводимости через замкнутую поверхность может не равняться нулю. [6]
Следовательно, в переменных полях цепи с токами проводимости могут быть незамкнутыми. Там, где заканчиваются линии вектора плотности тока проводимости б, могут накапливаться заряды; поток вектора плотности тока проводимости через замкнутую поверхность может не равняться нулю. [7]
Вектор же электрической индукции D направлен между пластинами слева направо. Отсюда приходим к выводу: внутри пластины А налево направлены линии вектора плотности тока проводимости i, в пространстве же между пластинами в том же направлении идут линии вектора D. D равны друг другу. [8]
Двойственность двух задач нарушается тогда, когда в проводящей среде имеются изолированные участки, проводимость которых равна нулю ( чему в диэлектрике соответствовали бы участки с е О. Эти участки огибаются током, и граничная линия представляет собой линию вектора плотности тока. [9]
![]() |
Поток вектора плотности тока сквозь замкнутую поверхность. [10] |
Поток вектора плотности тока проводимости сквозь замкнутую поверхность равен нулю. Это значит, что заряд, входящий в любой объем, равен заряду, выходящему из него за тот же промежуток времени. Линии вектора плотности тока б замкнуты. [11]
Токи проводимости и переноса могут возникать в постоянных или в переменных электрических полях. Ток смещения присутствует только в переменных полях. Это означает, что в переменных полях линии вектора плотности тока проводимости могут иметь продолжением линии вектора плотности тока смещения. [12]
Токи проводимости и переноса могут возникать в постоянных или в переменных электрических полях. Ток смещения присутствует только в переменных полях. Это означает, что в переменных полях линии вектора плотности тока проводимости могут иметь продолжением линии вектора плотности тока смещения. [13]
Металлический, шар радиуса а находится в грунте с проводимостью у. К шару при помощи изолированного провода подводится постоянный ток /, который возвращается в цепь на достаточном удалении от заземлителя. По условиям симметрии линии вектора плотности тока б вблизи заземлителя будут направлены радиально. [14]
Металлический шар радиуса а находится в грунте с проводимостью у. К шару при помощи изолированного провода подводится постоянный ток /, который возвращается в цепь на достаточном удалении от заземлителя. По условиям симметрии линии вектора плотности тока 6 вблизи заземлителя будут направлены радиально. [15]