Cтраница 1
Пондеромоторная сила в магнитном поле представляет собой силу, действующую на ферромагнетики и заряженные ( например, коллоидные) частицы. [1]
Пондеромоторная сила, действующая на образец, передавалась по стержню к датчику, на котором возникала разность потенциалов. [3]
Пондеромоторная сила, действующая на образец, создает на контактах пьезоэлемента разность потенциалов, которая после усиления используется для вычисления намагниченности образца. При включении магнитного поля в обмотке соленоида создаются огромные механические напряжения, которые возбуждают в системе соленоида собственные колебания. Эти колебания передаются на датчик, который начинает совершать колебания, что приводит к появлению на выходе Датчика паразитного сигнала, достигающего до 10 % от полезного сигнала. [4]
Пондеромоторная сила, возникающая при взаимодействии тока и магнитного поля, заставляет поток жидкости Q двигаться в направлении, указанном стрелками. [5]
Пондеромоторная сила, связанная с приложенным электрическим полем crExiB, будет ускорять поток, если Е противоположно по направлению индуцированному электрическому полю VXB. В противном случае поле будет замедлять поток, несмотря на то, что SK может быть больше единицы. [6]
Пондеромоторная сила ни в коей мере не является наиболее важной электромагнитной силой ери рассмотрении естественной конвекции. [7]
Плотность пондеромоторных сил f можно представить через эквивалентный ей тензор магнитных напряжений. [8]
Примером пондеромоторной силы является кулонов-ская сила взаимодействия двух точечных зарядов. Можно, однако, найти силы, действующие на проводники произвольных размеров и формы. Для этрго, как будет видно ниже, требуется знать полную энергию системы. [9]
Момент пондеромоторных сил, действующих на металлические диски и стержни в прямоугольном волноводе. [10]
Вычислим работу пондеромоторных сил, совершаемую при деформации какого-либо контура с током. [11]
Под действием пондеромоторных сил пластинка перемещается, закручивая нить подвеса. Мерой мощности является угол закручивания нити. [12]
Таким образом, пондеромоторная сила остается единственной электромагнитной силой, действующей на проводящую систему. Чтобы учесть взаимодействие приложенных полей с движущейся жидкостью, обычно уравнения приводят к той же системе координат, в которой записаны основные уравнения энергии и движения. [13]
Прежде всего, пондеромоторная сила cr ( VxB) XB, создаваемая взаимодействием магнитного поля с движущимся чотоком, всегда замедляет движение жидкости. Наоборот, в связи с уменьшением скорости сопротивление трения должно уменьшаться. [14]
Здесь F есть пондеромоторная сила взаимодействия магнитных зарядов т и т, находящихся на расстоянии R друг от друга, причем заряды одинакового знака отталкиваются, а противоположных знаков притягиваются, a k есть фактор пропорциональности, зависящий от выбора единиц измерения. [15]