Cтраница 1
![]() |
Уравнение ( 16, связывающее Вг и dB / dz, написано на основании теоремы Гаусса. [1] |
Однородное внешнее поле: сила равна нулю. [2]
При однородном внешнем поле внутреннее размагничивающее поле однородно только в телах определенной формы, например в эллипсоидах, сфероидах и некоторых других, ограниченных поверхностями второго порядка. [3]
В однородном внешнем поле эта сила равна нулю, ибо постоянный вектор Н можно вынести за знак интеграла, а интеграл J j dV, согласно (57.6), равен нулю. [4]
Таким образом, однородное внешнее поле может играть роль вынуждающей силы для доменной границы. [5]
Когда атом помещают в однородное внешнее поле, направление поля приводит к появлению выделенного направления в системе. Поэтому такой атом уже нельзя описывать сферической группой симметрии, в которой все направления эквивалентны. Вращение вокруг оси, направленной вдоль поля, должно отличаться от вращения вокруг осей, перпендикулярных направлению поля. Осью вращений является вектор внешнего поля. Влияние внешнего поля на операции симметрии других типов, принадлежащих к группе О ( 3), зависит от того, в электрическом или магнитном поле находится атом. Электрическое поле обладает свойствами обычного вектора в направлении поля. Этот вектор изменяет знак при инверсии. Следовательно, операция инверсии не является операцией симметрии для электрического поля. Вместе с тем вектор электрического поля симметричен по отношению к отражению в любой плоскости, содержащей этот вектор. [6]
Важным частным случаем является постоянное однородное внешнее поле. [7]
Рассмотрим движение частицы в однородном внешнем поле. Направление поля выберем в качестве оси ж, и пусть F есть сила, действующая в поле на частицу; в электрическом поле напряженности Е эта сила равна F еЕ, где е - заряд частицы. [8]
Рассмотрим движение частицы в однородном внешнем поле. Направление поля выберем в качестве оси ж, и пусть F есть сила, действующая в поле на частицу; в электрическом поле напряженности Е эта сила равна FH, где е - заряд частицы. [9]
При помещении такого диэлектрика в однородное внешнее поле на каждый жесткий диполь будут действовать электрические силы, стремящиеся повернуть его вдоль поля. [10]
При помещении такого диэлектрика в однородное внешнее поле на каждый жесткий диполь будут действовать электрические силы, стремящиеся повернуть его вдоль поля. [11]
Свойство эллипсоидов однородно намагничиваться в однородном внешнем поле используется в магнитометрии. [12]
Свойство эллипсоидов однородно поляризоваться в однородном внешнем поле используется в магнитометрии. [13]
Свойство эллипсоидов однородно намагничиваться в однородном внешнем поле используется в магнитометрии. [14]
![]() |
Зависимость величины остаточной намагниченности Jr ( с учетом саморазмагничивания от свойств ферромагнетика. [15] |