Cтраница 1
Бесконечный провод, по которому течет ток /, расположен в плоскости zz0, справа от бесконечного полупространства, заполненного веществом с бесконечной магнитной проницаемостью. [1]
По бесконечному проводу, изогнутому под прямым углом, проходит ток / 103 А. Найти магнитную индукцию В в точке, лежащей на продолжении одного из участков провода на расстоянии а - 1 см от вершины изогнутого провода. [2]
Движение блуждающей волны в бесконечном проводе с потерями мы рассмотрим позднее. Но если бы первоначальная волна нам была известна, то простые отражения позволили бы представить процесс в проводе в более наглядном виде. [3]
Например, уравнению (2.1) удовлетворяет потенциал равномерно заряженного прямого бесконечного провода. [4]
Электрический ток / течет снизу вверх по бесконечному проводу, совпадающему с осью Oz. [5]
Электрический ток силы / течет снизу вверх по бесконечному проводу, совпадающему с осью Oz. [6]
Поле можно рассчитать по закону Био-Савара, заменяя лист вторым полу бесконечным проводом, перпендикулярным плоскости листа и расположенным со стороны, противоположной той, где ищется поле; б) поле над проводящим полупространством такое же, как в случае ( а), а внутри него такое же, как в области в 9 Q тг / 2в задаче 4.14; в) поле над сверхпроводником рассчитывается как поле, создаваемое током, текущим по данному проводу и его зеркальному изображению в границе. [7]
Если удельная проводимость грунта весьма мала [ например, 10 - 6 ( ом-см) 1 ], то необходимая для защиты длина заземлителя будет настолько значительна, что заземлитель смыкается с заземлителем соседней опоры, и мы будем иметь дело с так называемым сплошным заземлителем и сможем воспользоваться теорией бесконечного провода с потерями. [8]
Эпюры напряженности стационарного поля, создаваемого текущим в сверхпроводнике током. Распределение. и Я в плоскости поперечного сечения проводника. [9] |
Начало координат 20 можно выбирать произвольно. Эту координату можно отождествить с серединой провода, но так как рассматривается бесконечный провод, то положение середины неопределенно. [10]
В заключение заметим, что интеграл, входящий в формулу ( 28), при возрастании т до - f - имеет конечную величину. Отсюда следует, что если в начальный момент времени электрические возмущения охватывают лишь конечный участок бесконечного провода и внешних возмущений нет, то напряжение v в бесконечном проводе с течением времени убывает до нуля. [11]
В заключение заметим, что интеграл, входящий в формулу ( 28), при возрастании т до оо имеет конечную величину. Отсюда следует, что если в начальный момент времени электрические возмущения охватывают лишь конечный участок бесконечного провода и внешних возмущений нет, то напряжение v в бесконечном проводе с течением времени убывает до нуля. [12]
При значениях параметра К в области К V4 система не имеет состояний равновесия. Фазовый портрет для этого случая изображен на рис. 2.16. При любых начальных условиях провод АВ в конце концов приближается с возрастающей скоростью к бесконечному проводу. [13]
При значениях параметра А в области Я; V4 система не имеет состояний равновесия. Фазовый портрет для этого случая изображен на рис. 2.16. При любых начальных условиях провод АВ в конце концов приближается с возрастающей скоростью к бесконечному проводу. Периодические движения в системе при К V4 также невозможны. [14]
В заключение заметим, что интеграл, входящий в формулу ( 28), при возрастании т до - f - имеет конечную величину. Отсюда следует, что если в начальный момент времени электрические возмущения охватывают лишь конечный участок бесконечного провода и внешних возмущений нет, то напряжение v в бесконечном проводе с течением времени убывает до нуля. [15]