Cтраница 1
Направление индукции магнитного поля в центре кубика совпадает с направлением намагничивания. [1]
Направление индукции магнитного поля перпендикулярно к плоскости окружности. [2]
Направление индукции магнитного поля в центре кубика совпадает с направлением намагничивания. Модуль этого вектора будет во столько раз меньше модуля индукции магнитного поля внутри стержня, во сколько раз 8тг / 3 ( телесный угол, под которым видны боковые грани кубика 1 - 4) меньше 4тг, т.е. и 1 5 раза. [3]
Направление магнитного момента совпадает с направлением индукции магнитного поля, создаваемого в центре контура текущим по нему током. [4]
Заряд движется под углом 30 к направлению индукции магнитного поля. Чему равна индукция этого поля. [5]
Какой заряд q протечет по цепи гальванометра, если направление индукции магнитного поля плавно изменить на обратное. [6]
![]() |
К упражнению. [7] |
Учтите направле-ния индукционных токов ( токов Фукб) и направление индукции магнитного поля ft показанное на рисунке. [8]
Составляющая скорости v - ucosa, параллельная вектору В, постоянна, и поэтому частица движется равномерно вдоль направления индукции магнитного поля. [9]
Не меняя величины силы токов i и /, изменим направление тока / в электромагните ( тем самым мы изменим направление индукции магнитного поля В в зазоре электромагнита, оставив ее величину прежней), для чего перебросим переключатель P. При этом хол-ловская разность потенциалов изменит знак ( - И), тогда как U сохраняет прежнее направление. Перебросив также в положение 2 - 2 переключатель Р ( рис. 147), изменим направление компенсирующей разности потенциалов. [10]
Проводник длиной /, по которому проходит ток /, согнут в форме полукольца и расположен в плоскости, перпендикулярной к направлению индукции магнитного поля. [11]
Холла, / - ток, текущий через полупроводниковую пластинку, помещенную в перпендикулярное магнитное поле с индукцией В, d - толщина пластинки в направлении индукции магнитного поля, п0 - концентрация носителей тока, е - заряд носителя тока. [12]
Какой магнитный поток пронизывает плоскую поверхность площадью S 50 см2 при индукции поля В 0 4 Тл, если нормаль к этой поверхности: а) совпадает с направлением индукции магнитного поля; б) направлена под углом а 45 к вектору магнитной индукции; в) направлена под углом а 30 к вектору индукции магнитного поля. [13]
Проекция вектора спина на ось Z неизменна по времени, а его проекция на плоскость XY вращается вокруг оси Z с угловой скоростью 2Е / П - eBJme и приводит к прецессии спина вокруг направления индукции Bz магнитного поля, что совпадает с выводами из классической теории движения магнитного момента в магнитном поле, если при этом учесть числовое значение гиромагнитного отношения для спина. [14]
Известно, что на расположенный в магнитном поле проводник, по которому течет ток, действует сила Ампера F / S / sina, где / - - сила тока в проводнике, / - его длина, a - угол между направлениями индукции магнитного поля и тока. Направление силы Ампера определяется правилом левой руки. Трудности, возникающие при решении таких задач, связаны с тем, что в условии не заданы ни силы токов, ни длины проводников. Кроме того, различные проводники по-разному ориентированы в магнитном поле. В принципе для нахождения модуля и направления искомой силы нужно знать модули и направления сил, действующих на отдельные элементы контура. [15]