Cтраница 1
Единичная трубка может быть или замкнутой, или начинаться и оканчиваться в различных точках. В последнем случае эти точки могут лежать либо на пограничных поверхностях, либо внутри пространства, в котором происходит исследуемое движение. В первом случае в трубке происходит непрерывная циркуляция жидкости, во втором же случае жидкость на одном конце втекает в трубку, а на другом вытекает из нее. Если концы трубок лежат на пограничных поверхностях, то можно предположить, что жидкость на одной стороне постоянно восполняется из неизвестного источника, а на другой втекает в неизвестный резервуар; если же начало или конец трубки находится внутри рассматриваемого пространства, то мы должны представлять себе, что жидкость непрерывно восполняется источником, находящимся внутри рассматриваемого пространства, который в состоянии создавать и испускать в единицу времени единицу жидкости, а затем поглощается стоком, который может непрерывно принимать и уничтожать то же самое количество жидкости. [1]
![]() |
Графическое построение картин магнитного поля. [2] |
Далее строят единичные трубки индукции abed и begf так, чтобы средняя ширина каждой из них была равна ее средней длине. Таким же образом строят следующие трубки влево и вгфаво от полученной, корректируя следующие участки линии L / M. Дальнейшее уточнение картины поля может быть произведено путем построения промежуточных эквипотенциален и силовых линий. Такое уточнение особенно необходимо в местах с большой неравномерностью поля. [3]
Если начало единичной трубки мы будем называть единичным источником, а ее конец единичным стоком, то избыток жидкости, создаваемый внутри поверхности, выразится разностью между числом единичных источников и числом единичных стоков, лежащих внутри поверхности. Это количество в силу несжимаемости жидкости должно вытечь из заключенного внутри поверхности пространства. [4]
Рассмотрим несколько единичных трубок индукции между этими поверхностями. [5]
Обычно каждую единичную трубку изображают одной линией, совмещенной с осью трубки и снабженной стрелкой, указывающей направление индукции. [6]
![]() |
Картина поля между якорем и поверхностью полюсного наконечника. [7] |
В левой части рисунка единичные трубки разделены линиями равного потенциала на четыре части. Подразделение на большее число частей облегчает вычерчивание картины поля. [8]
Максвелл полагает следующее: раз единичная трубка выходит из места возникновения ( источника), равного единице, где господствует положительное давление р, и оканчивается в месте уничтожения ( стоке), равном единице с отрицательным давлением - /), то она имеет до места нулевого давления / и потом еще р, следовательно, в общем р - - р единичных клеток. [9]
Число клеток в каждой единичной трубке определяется числом пересекающих ее поверхностей равного давления. [10]
Соответственно линии магнитной индукции, изображающие единичные трубки, называются единичными линиями магнитной индукции. [11]
Соответственно линии магнитной индукции, изображающие единичные трубки, называются единичными линия м и магнитной индукции. [12]
Разобьем все пространство на так называемые единичные трубки тока, для которых упомянутый объем равен единице. [13]
Это дает основание ввести понятие об единичной трубке, поток сквозь поперечное сечение которой равен единице потока. [14]
Построим трубки тока и повсюду, где единичная трубка вступает в ту или другую среду, поместим единичный источник, а где покидает ее-единичный сто к. [15]