Cтраница 3
НН ( х, у, z), из которых последнее выражает зависимость напряженности магнитного поля от координат для конкретного магнитного аппарата. [31]
Особенность явлений в электронном потоке, поступающем в бессеточный зазор резонатора, определяется зависимостью напряженности осевого поля от радиуса и появлением радиальной составляющей поля. Это видно из рис. 6.4, а, где дано расположение эквипотенциальных поверхностей, снятых с помощью электролитической ванны через 0 1 разности потенциалов на бессеточном зазоре, для разных значений отношения расстояния d между концами соосных труб, образующих зазор, к внутреннему радиусу труб а. Действительно густота эквипотенциальных поверхностей уменьшается по мере удаления их от поверхности труб к их оси, а кривизна этих поверхностей подтверждает наличие радиальной составляющей поля. [32]
Часто предполагают, что зависимость заряда частицы от вертикальной координаты существенно слабее, чем зависимость напряженности электрического поля, то есть в первом приближении можно предположить Z & Z Q const. В связи с этим точность описанного метода не слишком велика. Однако он широко применяется ввиду своей простоты и отсутствия методов существенно превосходящих его по точности. [34]
Найденные теоретическим путем зависимость температуры перехода от атомных масс различных изотопов сверхпроводящего металла и зависимость напряженности критического магнитного поля от температуры хорошо согласуются с данными экспериментов. [35]
Энергетические характеристики электрической дуги, стабилизированной закрученным потоком водяного пара, приведены на рис. 11.13. Здесь показаны зависимости напряженности электрического поля начального участка электрической дуги от силы тока при расходах пара от 1 3 до 6 8 г / с для трех цилиндрических каналов диаметрами 2; 2 8; 4 см. Они имеют ярко выраженный V-образный характер с заметной тенденцией смещения критической точки вправо в область больших токов и вверх в сторону больших Е при увеличении расхода пара и увеличении диаметра канала. [37]
Для расчета напряженности поля нижней части коротковолнового диапазона и верхней части диапазона средних волн составлены графики в виде зависимостей напряженности электрического поля от расстояния. [38]
Расположенный в пустоте весьма длинный прямолинейный заряженный провод радиусом сечения Ro 1 см с линейной плотностью заряда т - 2 - Ю 7 Кл / м охвачен соосной с ним проводящей незаряженной трубой с толщиной стенки d - 0 5 см и внутренним радиусом R - 3 см. Рассчитайте и постройте зависимость напряженности электрического поля от расстояния г от оси провода. [39]
В свою очередь, величина Н определяется током, возбуждающим магнитное поле. Зависимость напряженности Я от тока / определяется законом полного тока. [40]
В свою очередь, величина Я определяется током, возбуждающим магнитное поле. Зависимость напряженности Я от тока / определяется законом полного тока. [41]
Зависимость напряженности электрического поля от z показана на рнс. Напряженность поля в металле затухает экспоненциально, убывая в е раз на глубине / с / ( бж) Ао / ( 2л), где АО - длина волны в вакууме. [42]
Определяется значение напряженности скомпенсированного магнитного поля соленоида в его середине и у одного из краев при значениях силы тока от 0 25 до 0 5 а, через каждые 0 05 а. Строится кривая зависимости напряженности магнитного поля от силы тока в соленоиде и компенсационных катушках. [43]
![]() |
Магнитная цепь. - электромагнита, 5 - машины постоянного тока. [44] |
В основу расчета магнитных цепей положен закон полного тока. Этот закон определяет зависимость напряженности магнитного поля от силы тока ( или токов), который это поле возбуждает. [45]