Cтраница 1
Индуцированный электрический ток, возбуждаемый в движущихся по отношению к магнитам телах, зависит от пересечения магнитных кривых металлом. [1]
В другом случае поляризации индуцированные электрические токи направлены перпендикулярно щели, и на краях щели они должны быть равны нулю, поскольку токи не могут выйти за пределы материала. Вследствие этого края не могут излучать и свет свободно проникает через щель. Что касается граничных условий, то на краю вектор электрического поля перпендикулярен поверхности, и, следовательно, поле не обязательно должно быть равно нулю. В этом случае свет, попадающий в щель, испытывает очень слабое влияние краев и подавляющая его часть проходит. Хотя в рассматриваемом случае алюминий не является идеальным проводником на частотах оптического диапазона, тем не менее наблюдаемые поляризационные эффекты могут получить качественное объяснение. Если вектор Е падающего поля параллелен стенкам, то он в любой точке параллелен проводящей поверхности. [2]
![]() |
Изменение силы тока в растворе хлорида натрия при наложении магнитного поля. [ Напряженность поля 8 8 - 104 А / м ( 1100 Э. Скорость раствора 1 м / с ]. [3] |
Данные табл. 1.1 показывают, что собственно магнитное поле вызывает слабый индуцированный электрический ток, который возрастает с концентрацией раствора. [4]
![]() |
Схема магнито-гидродинамического генератора.| Зависимость степени ионизации газа от температуры.| Рабочий канал МГД-генер агора. [5] |
При течении электропроводящей жидкости или ионизированного газа по каналу, находящемуся в поперечном магнитном поле, возникает индуцированный электрический ток, который может быть выведен с помощью помещенных в канал электродов. [6]
При течении электропроводящей жидкости или ионизированного газа по каналу, находящемуся в поперечном магнитном поле, возникает индуцированный электрический ток, который может быть выведен с помощью вмонтированных в канал электродов. [7]
Обязательное условие перемещения водной системы и магнитного потока относительно друг друга привлекает большое внимание к возникающим при этом индуцированным электрическим токам. Из уравнений Максвелла вытекает, что магнитное поле возникает как при перемещении электрических зарядов, так и при изменении электрического поля во времени. [8]
Обязательное условие перемещения водной системы и магнитного потока относительно друг друга привлекает большое внимание к возникающим при этом индуцированным электрическим токам. Из уравнений Максвелла вытекает, что магнитное поле возникает как при перемещении электрических зарядов, так и при изменении электрического поля во времени. Любое изменение во времени магнитного поля вызывает возникновение электрического поля. [9]
При течении электропроводящей жидкости или ионизованного газа по каналу, находящемуся в поперечном магнитном поле, в газе возникает индуцированный электрический ток, который может быть выведен с помощью электродов наружу. [10]
Если виток выполнен из непроводящего вещества, то сцепленный с ним поток полностью определяется внешним магнитным полем. При у 0 в витке протекает индуцированный электрический ток, создающий собственный магнитный поток самоиндукции. [11]
В литературе приводятся разнообразные соображения, касающиеся влияния магнитного поля на процесс зародышеобразования. По данным И. Ф. Дом-никова большое значение следует придавать индуцированному электрическому току, возникающему при наложении магнитного поля; при этом нарушаются условия гидратации ионов и создаются благоприятные условия для их сближения и образования кристаллических центров. [12]
Нейман начинает новый этап в теории потенциала, распространяя ее на токи. Важность полученных результатов он подчеркивает в работе О всеобщем принципе математической теории индуцированных электрических токов ( 1847), в которой теория лотенциала уточняется и развивается. [13]
Установим рамку J так, чтобы плоскость ее витков была перпендикулярна к линиям магнитного поля соленоида или электромагнита. При каждом изменении магнитного поля стрелка гальванометра дает резкий отброс; это указывает на возникновение в цепи катушки J индуцированного электрического тока. [14]
Нейман заимствовал скептицизм по отношению к физическим гипотезам. Во всех своих работах он последовательно проводит феноменологический метод. Его мемуар Математический закон индуцированных электрических токов, вошедший в серию Ostwald s Klassiker, появился в 1845 г. Именно здесь было дано первое математическое выражение закона электромагнитной индукции. [15]