Cтраница 1
Магнитное поле кругового тока ( см. рис. 14.4, в), представляющего собой один виток соленоида, подобно полю очень короткого полосового магнита, расположенного в центре витка так, что его ось перпендикулярна плоскости витка. [1]
Магнитное поле кругового тока показано на рис. 22.6. Направление линий индукции магнитного поля видно по положению магнитной стрелки. Оно определяется с помощью правила правого винта. [2]
Но магнитное поле кругового тока / эквивалентно, как известно, полю магнитного диполя с моментом MsAf / c, где А - площадь, охватываемая током, и с - скорость света. [3]
Определим напряженность магнитного поля кругового тока. [4]
На рис. 227 представлена картина магнитного поля кругового тока. [6]
Он имеет направление, как и у вектора индукции магнитного поля кругового тока, перпендикулярное к плоскости витка и определяемое правилом буравчика. [7]
![]() |
Линии индукции магнитных полей кругового тока ( а и соленоида ( б. [8] |
На рис. 118 приведены полученные таким способом картины линий индукции магнитного поля кругового тока и поля соленоида. [9]
Магнитный момент - величина векторная, совпадает по направлению с вектором индукции магнитного поля кругового тока. [10]
Выполнив данную работу, можно убедиться, что картина вихревого электрического поля, созданного переменным магнитным потоком тороида, аналогична магнитному полю кругового тока или короткого соленоида. [11]
Магнитное поле в центре атома создается как орбитальным, так и спиновым магнитным моментом электронов. Так как природа этих моментов не одинакова, соотношение между направлением поля и направлением магнитных моментов различно. Для одноэлектронного атома это грубо проиллюстрировано на рис. 16.3. Магнитное поле орбитального момента можно рассматривать как магнитное поле кругового тока; оно параллельно орбитальному магнитному моменту. Магнитное поле, созданное спиновым моментом, следует рассматривать как поле точечного диполя, расположенного на орбите. [12]