Cтраница 4
![]() |
К расчету магнитного поля кругового тока ( а и магнитный момент тока ( б. [46] |
Вектор АВ создаваемого им поля в точке Л расположен симметрично вектору АВ относительно оси кольца и равен ему по модулю. Поэтому вектор индукции их суммарного магнитного поля направлен по оси кольца. [47]
На рис. 30.1 изображена картина силовых линий дополнительного поля, возникающего в плоскости ( г, ср) при использовании системы из шести стержней. Следует ясно понимать, что суммарное магнитное поле в каждой точке внутри ловушки слагается из основного продольного поля, приблизительно постоянного в средней части ловушки, и поля стержней, нарастающего по радиусу. [48]
Если проводник постоянного электрического тока свернуть спирально, то получим несколько витков, расположенных один за другим. Магнитные поля витков будут складываться и образуют суммарное магнитное поле. [49]
Сконцентрируем теперь наше внимание на двух конкретных ядрах спиновой системы, причем будем предполагать, что они входят в состав одной молекулы, и будем обозначать их / и S. Если молекула неподвижна, как, например, в твердом теле, то ядро будет находиться в суммарном магнитном поле Ht, состоящем из двух компонент: 1) поля Н0, создаваемого магнитом, 2) локального поля Н1ос, создаваемого магнитным моментом jiS ядра S. Можно показать [27], что сила взаимодействия между двумя магнитами зависит от их магнитных моментов, расстояния между магнитами и от их взаимной ориентации. [50]
Как известно, при пропускании тока по проводнику вокруг последнего возникает круговое магнитное поле с силовыми линиями, располагающимися в виде концентрических окружностей ( фиг. Если расположить два проводника рядом и пропустить по ним ток, то произойдет сложение магнитных полей, и силовые линии суммарного магнитного поля будут располагаться, как показано на фиг. [51]
![]() |
Магнитное поле соленоида. [52] |
Рассмотрим магнитное поле спиралеобразной катушки - соленоида, схематически изображенное на рис. 3.2, а. Во всех витках соленоида образуются вокруг проводника с током замкнутые магнитные силовые линии, которые, складываясь от витка к витку, создают суммарное магнитное поле соленоида. Как показано на рисунке, внутри соленоида магнитные силовые линии располагаются равномерно, параллельно друг другу. Соленоид, по которому идет электрический ток, обладает теми же свойствами, что и магнит. Конец его, где магнитные линии выходят ( на рис. 3.2, а - левый), соответствует северному полюсу магнита, противоположный конец - южному полюсу. Соленоид притягивает ( втягивает в себя) стальные предметы. [53]
Вследствие интерференции этих полей в окрестности вибратора образуется сложная картина распределения суммарного поля. В частности, на поверхности вибратора ( если он выполняется из идеального проводника) тангенциальная составляющая напряженности суммарного электрического поля и нормальная составляющая напряженности суммарного магнитного поля равны нулю. [54]
![]() |
Гистерезисная диаграмма.| Семейство симметричных петель гистерезиса. [55] |
Вектор Н характеризует магнитное поле, внешнее по отношению к испытываемому участку материала, вектор J определяет магнитное поле самого материала, связанное с его намагниченностью, вектор В характеризует суммарное магнитное поле в данном объеме материала. [56]
Контролируемая ферромагнитная деталь состоит из очень малых самопроизвольно намагниченных ( за счет вращения электронов вокруг собственных осей) областей - доменов. В размагниченной детали поля доменов направлены самым различным образом и компенсируют друг друга. Суммарное магнитное поле при этом равно нулю. При помещении детали во внешнее намагничивающее поле домены устанавливаются в его направлении и образуют результирующее поле, а деталь намагничивается. При этом магнитные линии имеют определенную направленность. Для намагничивания деталей используют магнитное поле, возникающее в пространстве вокруг проводника с током, между полюсами постоянного магнита ( электромагнита) или соленоида, в обмотках которого протекает электрический ток. [57]
Контролируемая ферромагнитная деталь состоит из очень малых самопроизвольно намагниченных ( за счет вращения электронов вокруг собственных осей) областей - доменов. В размагниченной детали поля доменов направлены самым различным образом и компенсируют друг друга. Суммарное магнитное поле при этом равно нулю. При поме - щении детали во внешнее намагничивающее поле домены устанавливаются в его направлении и образуют результирующее поле, а деталь намагничивается. При этом магнитные линии имеют определенную направленность. Для намагничивания деталей используют магнитное поле, возникающее в пространстве вокруг проводника с током, между полюсами постоянного магнита ( электромагнита) или соленоида, в обмотках которого протекает электрический ток. [58]
Магнитогидродинамика изучает явления в проводящей жидкой или газообразной среде, движущейся в магнитном поле. В проводящей среде при этом возникают токи, создающие дополнительное магнитное поле. Взаимодействие суммарного магнитного поля с этими токами определяет особый характер движения среды. [59]
В результате появится постоянно действующий на вектор Mj опрокидывающий момент. Действие этого момента приводит к возникновению дополнительных колебаний, налагающихся на прецессию вектора Mj. При этом энергия атома в суммарном магнитном поле соответственно увеличится или уменьшится. Поскольку все фазовые соотношения равновероятны, то одинаково вероятны для отдельного атома оба этих перехода. В любой системе в соответствии с законами статистики в более низком энергетическом состоянии находится большее число атомов. [60]