Cтраница 1
Напряженности магнитных полей, создаваемых в точке Л точками / 1 и / 2, пропорциональны этим токам и обратно пропорциональны соответствующим расстояниям. [1]
Напряженность магнитных полей, создаваемых катушками, зависит от величины тока, протекающего через дугу, а величина силы, вращающей дугу, - от квадрата величины тока в дуге. Таким образом, условия гашения дуги в камере зависят от величины отключаемого тока, и, следовательно, катушки должны быть выполнены с таким расчетом, чтобы при отключении малых токов создаваемое ими поле было все же достаточным для быстрого вращения дуги. [2]
Векторы напряженности магнитных полей измерительных катушек и суммарный вектор поля, вдоль которого устанавливается магнит со стрелкой при пустом и полном баке, магнитоэлектрического приемника показан на рис. 13.4, в. [3]
Итак, напряженности магнитных полей складываются по правилу параллелограмма. [5]
Итак, напряженности магнитных полей скла - жена стрелкой ОС, дываются по правилу параллелограмма. [6]
По каким формулам определяют напряженности магнитных полей прямолинейного тока, кругового тока и соленоида с током. [7]
Магнитная проницаемость ц зависит от напряженности магнитных полей, создаваемых соответственно переменным и постоянным током. [8]
Свойства металлов, обладающих сверхпроводимостью при обычном давлении. [9] |
Для Nb и V указаны напряженности термодинамических критических магнитных полей. ГЦК - гра-нецентрированная кубическая, ОЦК-объемно центрированная кубическая структура. [10]
Применение эффекта Холла для измерения напряженности магнитных полей допускает большое разнообразие схемных решений. [11]
Принципиально так же решаются задачи измерения напряженности магнитных полей и сил, действующих со стороны этих полей на движущиеся электрические заряды. Частным случаем движения зарядов является электрический ток в металлических проводниках. [12]
Схемы диодного датчика температуры.| Электролитические датчики. [13] |
Магнитоомические датчики могут применяться для измерения напряженности магнитных полей, линейных и угловых перемещений ( при постоянном градиенте магнитного поля) и других целей. [14]
Таким образом, расширение диапазона концентраций и напряженности магнитных полей позволило обнаружить, что эффект увеличения предельных токов с ростом напряженности магнитного поля проходит через максимум, а затем падает. [15]