Cтраница 3
Магнитное склонение и магнитное наклонение ( углы р и i) полностью определяют направление магнитной индукции земного магнитного поля в данном месте. Остается еще определить числовое значение этой величины. Пусть плоскость Р на рис. 231 представляет собой плоскость магнитного меридиана данного места. Зная угол i ( наклонение) и одну из составляющих, мы можем легко вычислить другую составляющую или сам вектор В. [31]
![]() |
К упражнению. [32] |
Магнитное склонение и магнитное наклонение ( углы ф и i) полностью определяют направление магнитной индукции земного магнитного поля в данном месте. Остается еще определить числовое значение этой величины. Пусть плоскость Р на рис. 231 представляет собой плоскость магнитного меридиана данного места. Лежащую в этой плоскости магнитную индукцию земного магнитного-ноля В мы можем разложить на две составляющие: горизонтальную Вт и Bs. Зная угол i ( наклонение) и одну из мы можем легко вычислить другую составляющую или сам вектор В. [33]
Конструкция магнитной системы Ш - образного типа с поворотным якорем, перемещающимся перпендикулярно направлению магнитной индукции в воздушном зазоре. [34]
Конструкция магнитной системы Ш - образного типа с поворотным якорем, перемещающимся параллельно направлению магнитной индукции в воздушном зазоре. [35]
Далее, если АВ, скользящая часть, совпадает по направлению с AM - направлением магнитной индукции, то при движении АВ не будет наведенной электродвижущей силы, как бы АВ ни двигалось; на проводник АВ не будет также действовать механическая сила при прохождении по нему тока. [36]
Это значит, что положительно заряженная частица движется по часовой стрелке, если смотреть навстречу направлению магнитной индукции В. Напротив, при q 0 направление движения частицы определяется направлением магнитной индукции по правилу винта с правой резьбой. [37]
Заряженная частица влетает в почти однородное осесимметричное постоянное магнитное поле под углом а 45 к направлению магнитной индукции. Магнитная индукция возрастает на 10 % при некотором перемещении частицы. Каково при этом относительное изменение радиуса и шага спирали, по которой движется частица. [38]
Выражение в скобках в этом интеграле является произведением магнитной индукции на составляющую магнитной силы в направлении магнитной индукции. [39]
Вычислим ЭДС индукции, возникающую в проводнике АС при его движении с постоянной скоростью v перпендикулярно направлению магнитной индукции В. [40]
Величина, стоящая в этом выражении в скобках, является произведением магнитной индукции и проекции магнитной силы на направление магнитной индукции. [41]
![]() |
Разложение магнитной индукции В на составляющую В перпендикулярную к плоскости индукционного контура, и составляющую /., , параллельную этой плоскости. [42] |
Обозначим площадь, ограниченную контуром, через S, магнитную индукцию поля через В, а угол между направлением магнитной индукции и плоскостью контура через ср. [43]
Из (1.6) следует также, что в системах магнитной фокусировки электроны пучка должны иметь составляющие скорости, перпендикулярные к направлению магнитной индукции, так как при v [ B фокусирующая сила равна нулю. Магнитные поля могут служить для формирования ( ограничения) электронных потоков практически любых конфигураций. [44]
В этом случае линии индукции магнитного поля ( линии, направление касательной к которым в любой точке совпадает с направлением магнитной индукции В в этой точке) представляют собой окружности с центрами на проводнике, лежащие в плоскостях, перпендикулярных к проводнику. [45]