Cтраница 5
Обсуждение скорости движения силовых линий магнитного поля может показаться бессмысленным, так как силовые линии не являются величинами, которые можно измерить. Однако в магнитной гидродинамике мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда магнитный поток через произвольный замкнутый контур, каждая точка которого движется с некоторой скоростью v, есть величина постоянная. Следуя Ньюкомбу [30], назовем скорость v ( которая не обязательно одна и та же для всех точек контура) скоростью, сохраняющей магнитный поток. Если v - скорость, сохраняющая поток, то мы можем представить, что магнитные силовые линии движутся со скоростью v и вморожены в плазму. Кроме того, если дрейфовая скорость частиц является скоростью, сохраняющей поток, силовые линии магнитного поля, движутся со скоростью частиц С, таким образом, v С. Для доказательства поставим в соответствие каждой точке, в которой существует магнитное поле В, некоторую скорость v и рассмотрим производную по времени Т магнитного потока 4J через всякую поверхность, опирающуюся на произвольный замкнутый контур. Изменение потока магнитного поля происходит из-за изменения самого поля В в разных точках поверхности и деформации контура. [61]
![]() |
При изменении направления тока в проводнике меняется и направление силовых линий магнитного поля.| Проводник с током, свернутый в катушку, становится электромагнитом. [62] |
Значит, направление силовых линий магнитного поля, создаваемого током, зависит от направления тока в проводнике. [63]
![]() |
Внешний вид пакетированной ЛОВ.| Выводы высокочастотной энергии. [64] |
Точное совмещение направления силовых линий магнитного поля с осью системы достигается юстировкой. Режим работы ЛОВ зависит от того, что будет подключено к замедляющей системе со стороны коллектора. [65]
Чем отличается картина силовых линий магнитного поля от картины силовых линий электростатического поля. [66]