Cтраница 3
Линии магнитного поля тока / показаны на рис. 58 - 4 пунктиром. [31]
Изучение магнитного поля тока мы не должны, да и не можем ограничить изучением каких-либо перемещений. Не можем уже хотя бы потому, что самый характер тех перемещений, которые происходят в магнитном поле, окружающем ток, нам совершенно неизвестен. Это, однако, не должно создавать впечатления, что в таком случае и самое изучение процесса электрического тока становится невозможным. Такое мнение как раз было бы основано на механистическом понимании явлений природы. [32]
Линии магнитного поля тока / показаны на рис. 58 - 4 пунктиром. [33]
Напряженность магнитного поля тока, идущего между точками А и В по дуге АМВ, в центре окружности противоположна по направлению напряженности магнитного поля тока, идущего между теми же точками по дуге АРВ, так как токи текут по этим дугам в противоположных направлениях. Напряженность магнитного поля в центре окружности пропорциональна силе тока, идущего по дуге окружности, и длине дуги проводника. Так как отношение длин дуг АМВ и АРВ прямо пропорционально их сопротивлениям, то силы тока в этих дугах обратно пропорциональны длинам дуг. Поэтому в центре окружности напряженности магнитных полей, создаваемых в дугах АМВ и АРВ, равны, но поскольку они противоположны по направлениям, результирующая напряженность магнитного поля в центре окружности равна нулю. [34]
Направление магнитного поля тока, текущего по прямому проводнику, определяется по правилу буравчика. [35]
Напряженность магнитного поля тока, идущего между точками А к В по дуге AM В, в центре окружности противоположна по направлению напряженности магнитного поля тока, идущего между теми же точками по дуге АРВ, так как токи текут по этим дугам в противоположных направлениях. Напряженность магнитного поля в центре окружности пропорциональна силе тока, идущего по дуге окружности, и длине дуги проводника. [36]
![]() |
Диаграмма распределения потерь. [37] |
Напряженность магнитного поля тока вводов на поверхности крышки рассчитана в ( гл. [38]
Симметрия магнитного поля тока коаксиального кабеля позволяет решить задачу, применив теорему о циркуляции вектора индукции магнитного поля. Действительно, из соображений симметрии следует, что линии индукции магнитного поля тока кабеля, являясь замкнутыми, должны иметь форму окружностей, центры которых лежат на оси - кабеля и плоскости которых перпендикулярны этой оси. [39]
В магнитном поле тока / 40 а в плоскости, проходящей через ось провода, помешена рамка размерами 30X200 мм ( рис. 4 - 32); длинная сторона рамки параллельна оси провода и отстоит от нее на 2 см. Определить магнитный поток, пронизывающий рамку. [40]
В магнитном поле тока / 40 а в плоскости, проходящей через ось провода, помещена рамка размерами 30 мм X 200 мтл ( рис. 4 - 16); длинная сторона рамки параллельна оси провода и отстоит от нее на 2 см. Определить магнитный поток, пронизывающий рамку. [41]
В магнитном поле тока / [ 100 а, который проходит по длинному прямолинейному проводу, находится проволочная рамка с размерами 16 сжх. Стороны рамки длиной 12 8 см, параллельные проводу, находятся на расстоянии а12 8 см от оси провода. Определить магнитный поток, пронизывающий рамку, вращающий момент, действующий на рамку при токе в рамке / 20 01 а, и работу, совершенную силами магнитного поля при повороте рамки на угол 90 вокруг оси. [42]
Если же магнитное поле тока существенно, то закон, как минимум, нуждается в модификации. [43]
Как описывается магнитное поле тока. [44]
То-есть потенциал магнитного поля токов является многозначной функцией с периодом 4ти, ( Ред. [45]