Cтраница 1
Компенсирующее поле обладает одной чертой, привлекательной со всех точек зрения, - оно не зависит от конкретного вида операторов Sa, которые определяют свойства симметрии г з-поля. Поэтому существует только одно универсальное электромагнитное ноле, которое за счет калибровочного преобразования компенсирует влияние одпопараметрнческого изменения фаз, вызванного оператором электрического заряда. [1]
Так как компенсирующее поле расположено вблизи вершин траекторий, можно считать, что г меняется мало, и положить I - го ( 1 - - х) JC 1 - Пренебрегая членами, содержащими х в степени выше второй, можно вычислить эти квадратуры. [3]
Первое слагаемое ( 67) ( энергию в компенсирующем поле) включим в Bi ( T) и запишем в виде интеграла от Vi ( r) no r ( он обеспечит вклад пВ ( ТУ) при вычислении А сог компенсирующий фон не участвует в поляризации. [4]
Заметим, что в реальном контуре стационарные положительные ионы в проводнике создают электрическое поле, компенсирующее поле движущихся зарядов. [5]
Из рис. 3.1 6 видно, что величина напряженности Яу может теперь составлять лишь небольшую часть общей напряженности компенсирующего поля, равной сумме напряженностей Яу Яц. Следовательно, прежний ток в нагрузке достигается при значительно меньшем токе управления. [6]
Янг и Миллс [1] впервые попытались построить теорию сильных взаимодействий на основе векторного мезонного поля, которое является компенсирующим полем, необходимым для обеспечения инвариантности но отношению к поворотам в изоспиио-вом пространстве с зависящей от координат фазой. [7]
Для обоснования указанного правила достаточно показать, что отраженная система токов после изменения их направления создает в точках плоскости поле, полностью компенсирующее поле, созданное исходной системой токов. [8]
Фазочувствительный выпрямитель необходим в схеме, так как направление измеряемого поля может изменяться на 180, следовательно, должно изменять свое направление и компенсирующее поле. Из описания работы прибора видно, что в схеме применена глубокая отрицательная обратная связь, что повышает ее точность. [9]
Фазочувствительный выпрямитель необходим в схеме, так как направление измеряемого поля может изменяться на 180е, следовательно, должно изменять свое направление и компенсирующее поле. Из описания работы прибора видно, что в схеме применена глубокая отрицательная обратная связь, что повышает ее точность. [10]
Фазочувствительный выпрямитель необходим в схеме, так как направление измеряемого поля может изменяться на 180, следовательно, должно изменять свое направление и компенсирующее поле. Из описания работы прибора видно, что в схеме применена глубокая отрицательная обратная связь, что повышает ее точность. [11]
Фазочувствительный выпрямитель необходим в схеме, так как направление измеряемого поля может изменяться на 180, следовательно, должно изменять свое направление и компенсирующее поле. Из описания работы прибора видно, что в схеме применена глубокая отрицательная обратная связь, что повышает устойчивость схемы и ее точность. [12]
Так как в магнитостатике 1-форма векторного потенциала диполя с моментом т имеет вид mi & iABXBr - zdXA, из (4.4.6) видно, что произведение компенсирующего поля W на г играет ту же роль, что и поле в магнитостатике диполя с единичным моментом, ориентированным в - направлении. Тогда множитель г можно рассматривать как проявление нелинейности уравнений свободного поля Янга - Миллса, а 1-формы трех полей Wl, W2, W3 можно интерпретировать как состояние, аналогичное состояниям в магнитостатике для трех диполей, помещенных в начало координат, с единичными моментами, совпадающими с тремя различными пространственными осями. Точнее, поле статической дисклина-ции в области R рассматривается как наложение статических полей трех магнитных диполей, помещенных в начало координат. [13]
Синхронный выпрямитель СВ преобразует ЭДС второй гармоники Еч в пропорциональный ей, а следовательно, и измеряемой В ( / /), постоянный ток / к, который протекает через обмотку обратной связи шк, размещаемую на ферромодуляционном преобразователе и создающую компенсирующее поле с индукцией Вк. Миллиамперметр, включенный в цепь обмотки обратной связи, градуируют в единицах измеряемой величины - теслах или амперах на метр. [14]
Нельзя не считать, что совпадение классических и квантовых результатов является сильным аргументом в пользу пригодности, в известных пределах, теории частицы с неполевой массой и еще раз показывает рациональность предварительного рассмотрения вопросов, связанных со структурой элементарных частиц, с точки зрения классической теории, лучшим в известном смысле вариантом которой является изложенная выше гипотеза вспомогательного компенсирующего поля. [15]