Cтраница 1
![]() |
Картина поля положительного заряда, а - на плоскости хог. б - в пространстве. / - силовые линии. 2 - поверхности равных потенциалов. [1] |
Силовые линии вектора Е электростатического поля всегда разомкнуты. [2]
Силовые линии вектора Я можно определить из предположения, что по коаксиальной линии течет постоянный ток. [3]
Так как силовые линии вектора смещения непрерывны и поле в каждой части однородное, причем силовые линии перпендикулярны плоскости раздела вакуум - диэлектрик, то смещение в обеих частях одинаково. [4]
Мы видим что число силовых линий вектора Е и линий вектора D или линий индукции не зависит от радиуса сферической поверхности. Отсюда непосредственно вытекает непрерывность этик линий, ибо если бы эти линии прерывались или зарождались где-нибудь, помимо точки истока, можно было бы всегда найти такие две сферические поверх-ности, через которые проходило бы неодинаковое число линий. Нетрудно теперь понять, что результат подсчета силовых линий ввиду их непрерывности не зависит вообще от формы поверхности и таким образом мы видим, что через произвольную поверхность, окружающую электрический заряд, проходит одно и то же ч и с л о л и н и и, равное 4 7 для вектора индукции в 4 тг7 / г для вектора напряженности поля. [5]
![]() |
Один из вариантов выполнения вращающегося волноводного сочленения с использованием отрезка круглого волновода. [6] |
Поскольку линии поверхностного тока всегда перпендикулярны силовым линиям вектора Н, то поверхностный ток в волне данного типа протекает лишь в азимутальном направлении, как это показано на рис. 7.12. Отсюда следует, что волновод, снабженный большим числом поперечных щелей или даже выполненный из отдельных изолированных друг от друга колец, будет обеспечивать успешное распространение желаемого типа колебаний, в то время как для паразитных типов колебаний щели окажутся излучающими, что способствует фильтрации нежелательных типов колебаний. [7]
В средней точке сечения находится максимум Ez; система точек - следы силовых линий вектора Е в данной плоскости. Видны системы взаимно ортогональных электрических и магнитных силовых линий. [8]
В практике неразрушающего контроля находят применение приборы, работа которых основана на регистрации искажения силовых линий вектора плотности тока, обусловленного дефектом. Приборами регистрируется поперечная составляющая вектора плотности тока, которая в бездефектном участке изделия отсутствует. [10]
Излом линий тока на поверхности раздела двух проводников будет, следовательно, таким же, как излом силовых линий векторов D и Е на поверхности раздела двух различных диэлектриков ( см. стр. [11]
Эпюры этого распределения по осям х и у тут же показаны. В средней точке сечения Яг 0; следы силовых линий вектора Н в данной плоскости показаны точками и кружками. В продольных сечениях х О и у Ъ видны системы замкнутых магнитных силовых линий; отмечен полупериод структуры. [12]
Кроме того, имеет место обратное влияние полюсов на намагниченность всего сердечника. При отсутствии зазора все элементарные магниты вещества будут ( в состоянии насыщения) расположены упорядоченно вдоль определившихся силовых линий вектора В внутреннего магнитного поля. [13]
В действительности область протекания стока не может быть строго ограничена слоем нулевой толщины на поверхности сверхпроводника, так как приводит к бесконечной величине плотности тока, что физически не реально. Фактически существует конечная глубина проникновения тока, которая зависит от типа сверхпроводника, но обычно составляет 500 А. Это как раз та глубина, на которую проникают в материал силовые линии вектора плотности магнитного потока. Таким образом, хотя сверхпроводник называют идеальным диамагнетиком, имеет место неглубокое проникновение в него магнитной индукции. Здесь есть аналогия между глубиной проникновения и толщиной скин-слоя обычного проводника. [14]
Если в тороиде имеется воздушный зазор / 0 ( рис. 111.78, в), то намагниченность сердечника уже не будет везде одинаковой. При очень малом зазоре один конец ( полюс) сердечника будет оказывать достаточно сильное ориентирующее действие на элементарные магниты противоположного конца ( полюса) и отклонение намагниченности концов от намагниченности остальных участков сердечника незначительно. Кроме того, имеет место обратное влияние полюсов на намагниченность всего сердечника. При отсутствии зазора все элементарные магниты вещества будут ( в состоянии насыщения) расположены упорядоченно вдоль определившихся силовых линий вектора В внутреннего магнитного поля. [15]