Cтраница 3
Определить, при каком положении прямого проводника с током в магнитном поле сила Ампера, действующая на этот проводник, максимальна. [31]
Линии магнитной индукции магнитного поля прямого проводника с током представляют собой окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных проводнику. Центры окружностей находятся на оси проводника. [32]
Тока в. [33] |
Следовательно, магнитные силовые линии прямого проводника с током представляют собой концентрические окружности, центры которых расположены на оси проводника с током. [34]
На расстоянии а1 м от длинного прямого проводника с током / 103 А расположено кольцо радиуса R см. Кольцо расположено так, что поток, пронизывающий кольцо, максимален. Чему равно количество электричества q, которое протечет по кольцу, если ток в проводнике будет выключен. [35]
Тока в. [36] |
Магнитные си-направление магнитных силовых линий вокруг прямого проводника с током. [37]
С какой угловой скоростью надо вращать прямой проводник вокруг одного из его концов в однородном магнитном поле в плоскости, перпендикулярной силовым линиям поля, чтобы в проводнике возникла ЭДС 8 0 30 В. [38]
Начало координат совпадает с началом отрезка прямого проводника ( конец его находится в точке М ( 2, 5, 1) м), помещенного в однородное магнитное поле с вектором индукции В в ( - 0 2j) Тл. [39]
Унифицированная печатная а - лицевая сторона. [40] |
Печатное поле этой платы состоит из прямых проводников, расположенных под углом 45 к линиям координатной сетки. Проводники каждой стороны платы параллельны между собой и перпендикулярны проводникам противоположной стороны. Металлизированные отверстия диаметрами 0 8 и 1 2 мм расположены в чередующемся порядке во всех узлах координатной сетки с шагом 2 5 мм. [41]
Таким образом, магнитное, поле прямого проводника стоком является неоднородным. Графически оно изображается магнитными силовыми линиями, плотность которых уменьшается по мере удаления от проводника. [42]
Выведенные выше соотношения действительны только для прямолинейно деформированного прямого проводника. [43]
Первый - течение постоянного тока по прямому проводнику. Применение теоремы показывает, что вдоль проволоки нет передачи энергии тока. Картина рисуется такой, что энергия поступает из среды, окружающей проводник; входя в проводник, эта энергия превращается в джоулево тепло. Получается, что ток проводимости заключается именно в таком втекании и превращении энергии. [44]
На рисунке 91 изображена картина магнитного поля прямого проводника с током. Для получения такой картины прямой проводник пропускают сквозь лист картона. На картон насыпают тонкий слой железных опилок, включают ток и опилки слегка встряхивают. Под действием магнитного поля тока железные опилки располагаются вокруг проводника не беспорядочно, а по концентрическим окружностям. [45]