Cтраница 1
Поле магнитного диполя представляет собой простейшую ловушку с магнитными пробками. В реальных условиях такой ловушкой является магнитное поле Земли, а существование ионных поясов около Земли [1, 2] непосредственно демонстрирует ее эффективность. Между тем известно [3, 4], что плазма в ловушках такого типа, вообще говоря, неустойчива. Поэтому представляет интерес теоретически рассмотреть условия устойчивости плазмы, находящейся в равновесии в поле диполя. [1]
Частица движется в поле магнитного диполя, вращающегося с постоянной угловой скоростью со. [2]
Рассмотрим упрощенную модель дрейфа заряженных частиц в поле магнитного диполя. [3]
Эти выражения формально и решают задачу о поле магнитного диполя, расположенного на границе проводящей среды. Мы придадим им, однако, другой вид и покажем, что для некоторых случаев поле диполя может быть выражено через элементарные функции. [4]
Магнитное поле Земли в первом приближении представляет поле магнитного диполя с магнитным моментом 8 Ы025 гаусс-см, наклоненного на угол 11 5 к земной оси и смещенного относительно нее и от центра Земли приблизительно на 300 км. [5]
Эти выражения формально и решают задачу о поле магнитного диполя, расположенного на границе проводящей среды. Мы придадим им, однако, другой вид и покажем, что для некоторых случаев поле диполя может быть выражено через элементарные функции. [6]
![]() |
Взаимная ориентация векторов поля рамки ( витка. [7] |
Из выражений (8.60), (8.61), следует, что в поле элементарного магнитного диполя волновая поверхность также распространяется в радиальном направлении. Однако уже в этом случае вектор Н имеет составляющую на направлении распространения фронта волны, отличную от нуля. [8]
Определить предельную энергию, которой может обладать частица после пролета через поле магнитного диполя Ш; вектор га и направление движения лежат в одной плоскости. [9]
Определить предельную энергию, которой может обладать частица после пролетания через поле магнитного диполя т; вектор m и направление движения лежат в одной плоскости. [10]
Определить предельную энергию, которой может обладать частица после пролета через поле магнитного диполя ш; вектор m и направление движения лежат в одной плоскости. [11]
Однако выше было установлено, что в дальней: зоне поперечно-магнитное поле элементарного электрического диполя и поперечно-электрическое поле элементарного магнитного диполя вырождаются в поле поперечно-электромагнитного типа. Следовательно, поле любой ограниченной в пространстве системы источников на больших расстояниях от последней вырождается в поле поперечно-электромагнитного типа. [12]
Изображенная на рис. 118 картина магнитного поля контура тока на значительном расстоянии от него является одновременно и картиной поля магнитного диполя. Такой же вид имеет и электрическое поле на значительных расстояниях от электрического диполя. [13]
Рамка создает максимальное излучение в своей плоскости и, не излучает электромагнитную энергию вдоль своей оси, причем излучаемое рамкой поле имеет ту же ( поляризацию, что и поле магнитного диполя. [14]
Поле магнитного диполя равно ( см. Лекции, вып. [15]