Cтраница 1
![]() |
Магнитное поле коаксиальной цепи. [1] |
Отсутствие внешнего поля ставит передачу сигналов по коаксиальным кабелям в выгодные условия по сравнению с передачей по симметричным кабелям. [2]
Отсутствие внешнего поля обусловливает также высокую защищенность коаксиальных цепей от помех и слабое мешающее действие, которое оказывает сама цепь на рядом расположенные линии связи. Это дает возможность осуществлять высокоэффективную многоканальную связь по коаксиальным кабелям. По ним можно передавать спектр частот значительно более широкий, чем по симметричным кабелям. [3]
![]() |
Магнитное поле коаксиальной цепи. [4] |
Отсутствие внешнего поля ставит передачу сигналов по коаксиальным кабелям в выгодные условия по сравнению с передачей по симметричным кабелям. [5]
Отсутствие внешнего поля обусловливает также высокую защищенность коаксиальных цепей от помех и слабое мешающее действие, которое оказывает сама цепь на рядом расположенные линии связи. Это дает возможность осуществлять высокоэффективную многоканальную связь по коаксиальным кабелям. По ним можно передавать спектр частот значительно более широкий, чем по симметричным кабелям. [6]
В отсутствие внешнего поля все возможные ориентации вектора М в лабораторной системе координат равновероятны, поэтому его среднее значение равно нулю, однако среднее квадратичное, т.е. М не равно нулю. [7]
В отсутствие внешнего поля все возможные ориентации вектора М в лабораторной системе координат равновероятны, поэтому его среднее значение равно нулю, однако среднее квадратичное, т.е. М2, не равно нулю. [8]
В отсутствие внешнего поля беспорядочное тепловое движение молекул и соударения их между собой приводят к хаотическому распределению ориентации жестких диполей в пространстве. При этом все направления дипольного момента равновероятны, поскольку речь идет об изотропных диэлектриках. [9]
В отсутствие внешнего поля ферромагнитный кристалл разбивается на ряд областей ( доменов), каждая из которых намагничена до насыщения, но направления векторов намагниченности которых различны и, вообще говоря, устанавливаются вдоль осей легкого намагничивания. Между соседними доменами существует переходный слой ( доменная граница), в котором вектор / s постепенно изменяет свое направление. [10]
В отсутствие внешнего поля граница проходит через центры сфер. [11]
В отсутствие внешнего поля магнитные моменты отдельных атомов расположены хаотически, так что магнитный момент единицы объема в среднем равен нулю и тело в целом не намагничено. При включении внешнего магнитного поля Н на магнитные моменты отдельных атомов рт будет действовать крутящий момент (29.6), стремящийся повернуть их и установить по направлению магнитного поля. [12]
В отсутствие внешнего поля магнитные моменты отдельных атомов расположены хаотически, так что магнитный момент единицы объема в среднем равен нулю и тело в целом не намагничено. При включении внешнего магнитного поля Н на магнитные моменты отдельных атомов рт будет действовать крутящий момент (29.6), стремящийся повернуть их и установить по направлению магнитного поля. [13]
В отсутствие внешнего поля векторы спонтанной поляризации в разных доменах ориентированы по различным кристаллографическим направлениям, предопределяемым типом решетки. [14]
В отсутствие внешнего поля дрейфовая скорость равна нулю, и электрический ток в металле отсутствует. При наложении на металл внешнего электрического поля Е дрейфовая скорость становится отличной от нуля - в металле возникает электрический ток. [15]