Cтраница 4
Исследуемый ток подводят к шлейфу осциллографа. Так как по одной полоске шлейфа ток идет в одном направлении, а по другой - в противоположном, то взаимодействие магнита и тока выгибает эти полоски в противоположные стороны, вследствие чего зеркальце поворачивается и отражаемый зеркальцем луч света вычерчивает на движущейся фотографической бумаге не прямую линию, а кривую, ординаты которой пропорциональны углу поворота зеркальца и характеризуют мгновенное значение величины тока подведенного к шлейфу осциллографа. Получаемая таким образом фотографическая запись изменений ( например, колебаний) величины тока носит название осциллограммы. [46]
Устройство рычажного глубиномера. Шкала показателей в миллиметрах. а - вид сбоку. б - вид сверху. [47] |
Прибор МТ-57 не имеет источника питания. При установке на изолированный трубопровод изменяется угол наклона постоянного магнита, смонтированного на подвижной рамке. В соответствии с силой взаимодействия магнита со сталью, определяющейся толщиной немагнитной прослойки, стрелка указателя отклоняется и показывает толщину изолирующего покрытия. [48]
Магнитный толщиномер МТ-57 ( рис. IV-5, б) не имеет источника питания, что делает его простым и удобным. При установке на изолированный трубопровод изменяется угол наклона постоянного магнита, смонтированного на подвижной рамке. В соответствии с силой взаимодействия магнита со сталью, определяющейся толщиной немагнитной прослойки, стрелка указателя отклоняется и показывает толщину изолирующего покрытия. Магнитный толщиномер рассчитан на измерение толщины изоляционных покрытий стальных газопроводов в пределах 0 - 10 мм. [49]
Магнитное поле постоянного магнита. [50] |
Вокруг любого магнита независимо от его размера и формы существует магнитное поле, которое представляет собой одну из форм материи. Под действием магнитного поля кусочек стали, помещенный вблизи магнита, притягивается к нему. По этой же причине происходит взаимодействие магнитов - их взаимное притяжение и отталкивание. Стрелка компаса устанавливается в определенном направлении также в результате воздействия сил магнитных полей, создаваемых земным магнетизмом и ее магнитными полюсами. [51]
Парамагнитные микрочастицы, помещенные в магнитное поле, ориентируются в нем как элементарные магниты. Энергия ориентации парамагнитных частиц определяется их положением в магнитном поле. Если такой элементарный магнит располагается по направлению поля, то взаимодействие магнита с полем отсутствует и энергия его ориентации окажется равной нулю. Максимальное значение энергии ориентации соответствует расположению элементарного магнита против направления поля. В этом случае он стремится занять направление, совпадающее с полем, и поэтому его взаимодействие с полем становится максимальным. Энергетическое состояние парамагнитной системы как квантовой системы характеризуется рядом дискретных значений. Закон распределения энергии в парамагнитной квантовой системе также подчиняется закону Больцмана. [52]
Парамагнитные микрочастицы, помещенные в магнитное поле, ориентируются в нем как элементарные магниты. Энергия ориентации парамагнитных частиц определяется их положением в магнитном поле. Если такой элементарный магнит располагается по нап равлению поля, то взаимодействие магнита с полем отсутствует энергия его ориентации окажется равной нулю Максимальное значение энергии ориентации соответствует расположению элементарного магнита против направления поля. В этом случае он стремится занять направление, совпадающее с полем, и поэтому его взаимодействие с полем максимально. Энергетическое состояние парамагнитной системы как квантовой системы характеризуется рядом дискретных значений. Закон распределения энергии в парамагнитной квантовой системе также подчиняется закону Больцмана. [53]
Теория магнетизма, основанная на представлениях о магнитных зарядах и использующая чисто внешнее, формальное сходство взаимодействия магнитов с взаимодействием воображаемых магнитных зарядов, может быть названа формальной теорией магнетизма. [54]
Эти опыты могут быть использованы для характеристики поля. Действительно, в опытах Кулона измеряется сила, с которой поле, возникающее вблизи конца первого магнита, действует на полюс второго магнита. Конечно, как мы уже многократно упоминали, отделение одного полюса магнита от другого принципиально невозможно, и мы всегда имеем дело с взаимодействием магнитов в целом. Однако для тех длинных и тонких магнитов, с которыми производил свои опыты Кулон, это взаимодействие практически неотличимо от взаимодействия между двумя воображаемыми полюсами, расположенными в тех местах, где находятся сближенные концы куло-новых магнитов. [55]