Cтраница 2
В зависимости от соотношения фаз составляющих напряженность результирующего поля отраженной волны может принимать любые значения в пределах Е ( О - г - h 2) Eit где EI - напряженность поля, обусловленная отдельным отражателем. [16]
Проводник е электрическом поле. [17] |
Разделение зарядов в пластине прекратится, когда напряженность результирующего поля внутри пластины окажется равной нулю. [18]
При наложении двух электромагнитных волн одинаковой частоты напряженность результирующего поля определяется векторной суммой напряженностей исходных полей. Интенсивность в данной точке зависит от разности б фаз накладывающихся волн. [19]
Какие бы сильные поля ни были снаружи, напряженность результирующего поля внутри клетки равна нулю. [20]
Какие бы сильные поля ни были снаружи, напряженность результирующего поля внутри клетки будет равна нулю. [21]
Однородное электрическое поле на эту же величину уменьшится. [22] |
Сложив геометрически напряженности EI и Ег, получим напряженность результирующего поля. [23]
Таким образом, при наложении нескольких полей тяготения напряженность результирующего поля равна векторной сумме напря-женностей всех этих полей. [24]
Итак, внутри проводника, помещенного в электрическое поле, напряженность результирующего поля равна нулю. Это используется, например, для электростатической защиты при работе под высоким напряжением. Экспериментатор находится в металлической клетке, на сетке которой наводятся индуцированные заряды. [25]
Итак, внутри проводника, помещенного в электрическое поле, напряженность результирующего поля равна нулю. Это используется, например, для электростатической защиты при работе под высоким напряжением. Экспериментатор находится в металлической клетке, на сетке которой наводятся индуцированные заряды. [26]
Обозначим Ео напряженность внешнего поля, ЕС напряженность собственного поля поляризационных зарядов и Е напряженность результирующего поля в диэлектрике. [27]
В частном случае, когда напряженности составляющих полей равны, ио противоположно направлены, напряженность результирующего поля будет равна нулю: свет гасится светом. И наоборот, если направления векторов апряженностей электрических полей слагаемых волн одинаково направлены, то происходит увеличение интенсивности света. [28]
Под действием внешнего электростатического поля электроны проводимости в металлическом проводнике перераспределяются так, что напряженность результирующего поля в любой точке внутри проводника равна нулю; некомпенсированные электрические заряды располагаются неподвижно только на его поверхности. [29]
Под действием внешнего электростатического поля электроны проводимости в металлическом проводнике перераспределяются так, что напряженность результирующего поля в любой точке внутри проводника равна нулю; некомпенсированные заряды располагаются неподвижно только на его поверхности. [30]