Cтраница 1
Поле цилиндра убывает обратно пропорционально первой степени расстояния. Эта формула одинаково пригодна для пространства около заряженной нити, внешнего пространства заряженного цилиндра и пространства между обкладками цилиндрического конденсатора. [1]
Итак, поле цилиндра убывает обратно пропорционально первой степени расстояния. Внутри цилиндра поле равно нулю ( доказательство аналогично приведенному на стр. [2]
![]() |
Векторное поле единичного вектора излучения для бесконечного круглого цилиндра. [3] |
Представим себе, что в поле цилиндра помещена прямоугольная поверхность АВ, параллельная оси цилиндра. Линия АВ в плане пересекается т трубками. По высоте она пересекается pi трубками. [4]
![]() |
Векторное поле единичного вектора излучения для бесконечного круглого цилиндра. [5] |
Представим себе, что в поле цилиндра помещена прямоугольная поверхность АВ, параллельная оси цилиндра. Линия АВ в плане пересекается m трубками. По высоте она пересекается pi трубками. [6]
Этому полю в пространстве соответствует поле цилиндра с направляющей С ц образующими, перпендикулярными плоскости г. Цилиндр носет источники, поверхностная плотность которых постоянна иа каждой образующей. [7]
Из соображений симметрии ясно, что поле цилиндра направлено радиально, поэтому ( см. рис. 55) проекции напряженности Е на нормали и и п к основаниям А и А равны нулю. [8]
Для описания движения электрона необходимо сначала определить напряженность поля цилиндра. Заряд на цилиндре неточечный. В силу симметрии вектор напряженности Е поля цилиндра в любой точке перпендикулярен построенной цилиндрической поверхности. [9]
В качестве примера использования этого уравнения в электростатике ниже приведен расчет поля цилиндра в однородном внешнем поле. [10]
Заметим, что поле шара и других тел, конечных во всех измерениях, убывает как 1 / г2, поле цилиндра, бесконечного в одном измерении, - как 1 / г, а поле плоскости, бесконечной в двух измерениях, не убывает с рас стоянием вовсе. [11]