Cтраница 3
Из закона сохранения заряда следует, что если р const, то § Е ds - р f j ds 0 ( div Е 0), т.е. в однородном проводнике линии напряженности непрерывны, а в проводе постоянного сечения они параллельны поверхности провода. [31]
Из закона сохранения заряда следует, что сила тока через каждое сечение проводника будет одной и той же. Так как проводник предполагается тонким, то плотность тока можно считать постоянной вдоль сечения. [32]
![]() |
Часть разветвленной электрической цепи. [33] |
Вследствие закона сохранения заряда в любой точке цепи, в том числе и в любом узле, при прохождении постоянного тока не должно происходить накопления электрического заряда. [34]
Составим уравнение сохранения заряда в дифференциальной форме. [35]
Роль законов сохранения зарядов сводится к запрещению процессов с изменением величины хотя бы одного из суммарных зарядов. [36]
Из закона сохранения заряда следует, что стационарное распределение тока в линии должно быть непрерывно всюду, в том числе и в точке источника. [37]
По закону сохранения заряда общий заряд шариков должен оставаться неизменным. [38]
Она невозможна из-за сохранения заряда. Но распад ( 8 - 3) может быть обязан электромагнитному взаимодействию, для которого изотопическая симметрия места не имеет. [39]
На данной стадии сохранение заряда должно представляться довольно самоочевидным. [40]
Найденное из закона сохранения заряда мгновенное изменение напряжения приводит к следующему заключению относительно энергии. [41]
В силу закона сохранения заряда интеграл (31.16) одинаков для обоих сечений. [42]
Первое выражает закон сохранения заряда, соблюдающийся всегда, второе - количество джоулева тепла, выделяющееся в обоих проводниках в единицу времени при данном ( еще не равновесном) распределении токов. Покажем, что при соблюдении закона Ома Р имеет минимальное значение. [43]
Максвелла и закона сохранения заряда, то условия (4.1) и (4.2) могут быть получены из условий (4.3) и (4.4) и уравнений Максвелла. [44]