Cтраница 4
Существует ли при движении Паркетчика по правилу правой руки такое положение, при котором он не находился бы ни в одном из этих состояний. [46]
![]() |
Взаимодействие проекций спина и орбитального углового момента для двух различных молекулярных ориентации относительно приложенного поля. [47] |
Направление вектора орбитального углового момента определяется правилом правой руки, это направление противоположно направлению вектора магнитного момента электоона. [48]
![]() |
Схема униполярной машины Фарадея.| К объяснению униполярной индукции. [49] |
На рис. 309 видно, что оно удовлетворяет правилу правой руки. [50]
![]() |
Схема расположения шести катушек на статоре асинхронного электродвигателя.| Принцип действия асинхронного электродвигателя. [51] |
Направление тока в проводах витка, определяемое по правилу правой руки, показано на рисунке крестиком и точкой. Магнитный поток, создаваемый током вокруг витка, будет взаимодействовать с вращающимся магнитным полем статора и в результате этого взаимодействия проводник будет двигаться. Направление механических сил, действующих на проводники, составляющие виток, определяется по правилу левой руки. На рисунке эти силы показаны стрелками. Из рисунка видно, что под действием указанных сил виток будет вращаться в ту же сторону, в какую вращается магнитное поле. [52]
![]() |
Электромагнитные силы, действующие на ротор асинхронного двигателя. [53] |
Направление токов в замкнутой обмотке ротора определено по правилу правой руки. [54]
![]() |
Схема униполярной машины Фарадея.| К объяснению униполярной индукции. [55] |
Из рис. 309 видно, что оно удовлетворяет правилу правой руки. Таким образом, причина электромагнитной индукции в движущихся проводниках заключается в появлении электрического поля при движении относительно магнитного поля. [56]
ОВ); наконец, в соответствии с правилом правой руки, векторы [ ад ] и [ а ОВ ] направлены в одну сторону. [57]