Cтраница 2
Механизм замораживания обусловлен влиянием электрич. Орбитальный момент как бы ориентируется этим сильным полем, и его ориентация не может быть изменена более слабым внешним магнитным полем; спиновые моменты при этом остаются более свободными. [16]
Выше было замечено, что существенным недостатком метода молекулярных пучков с использованием сильных резко неоднородных магнитных полей является малость эффекта расщепления. Существует простой, на первый взгляд кажущийся неправдоподобным способ увеличения эффекта. Этот способ заключается в использовании слабого внешнего магнитного поля. [17]
Де - суммарный спин всех электронов. Механизм замораживания обусловлен влиянием электрич. Орбитальный момент как бы ориентируется этим сильным полем, и его ориентация не может быть изменена более слабым внешним магнитным полем; спиновые моменты при этом остаются более свободными. [18]
![]() |
Ленточные магнитопроводы. а - броневой. б - стержневой. в - кольцевой. [19] |
При использовании броневого магнитопровода все обмотки трансформатора размещают на одной катушке, которую надевают на средний стержень магнитопровода. При использовании стержневого магнитопровода на двух его стержнях располагают две катушки. В маломощных силовых и низкочастотных трансформаторах используют броневые сердечники, так как применение одной катушки упрощает конструкцию и позволяет получить максимальный коэффициент заполнения окна магнитопровода медью. Стержневую конструкцию используют обычно для трансформаторов большой и средней мощности; наличие двух катушек увеличивает площадь теплоотдачи и улучшает тепловой режим обмоток. Преимуществом стержневой конструкции является слабое внешнее магнитное поле, так как поля двух катушек направлены навстречу друг другу. Наименьшее внешнее поле получается при использовании в трансформаторах кольцевых сердечников. Однако эти сердечники в настоящее время применяют редко из-за низкой производительности труда при намотке провода. [20]
В данном случае последнее правило отбора не играет роли. Видно, что всего возможно 10 различных переходов. Каждый из них приводит к излучению отдельной линии в спектре излучения. Соответствующим образом на большее число линий расщепятся и другие линии в спектре излучения. Явление расщепления линий спектра излучения при помещении атома в слабое внешнее магнитное поле называется аномальным или сложным эффектом Зеемана. Слово аномальный имеет историческое происхождение. Первоначально было изучено и понято расщепление линий в спектре излучения некоторых атомов на три линии. [21]
Первым из них является вопрос о приложении теории турбулентного перемешивания пассивных примесей к описанию флуктуации магнитного поля и плотности электронов в проводящих средах. Этому весьма важному вопросу посвящен ряд работ, одной из первых среди которых была работа Дж. London, 1950, А201: 1066, 405 - 416), установившего, что в хорошо проводящей среде турбулентность может генерировать интенсивные мелкомасштабные флуктуации магнитного поля ( вследствие растяжения замороженных в жидкости магнитных силовых линий при турбулентных движениях среды) В СССР этими вопросами занимались А. Г. Куликовский ( 1955), Г. С. Голицын ( 1960), Е. А. Новиков ( 1960, 1961) и некоторые другие авторы. В работах Г. С. Голицына и Е. А. Новикова рассматривалась слабо проводящая среда, находящаяся в относительно слабом внешнем магнитном поле. Спектр флуктуации магнитного поля, рассматривавшийся Г. С. Голицыным ( 1960) и Е. А. Новиковым ( 1960) также оказывается зависящим от того же угла 6 и при фиксированном направлении k пропорционален спектру скорости, деленному на квадрат волнового числа. [22]