Увеличение - энергия - магнитное поле - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Торопить женщину - то же самое, что пытаться ускорить загрузку компьютера. Программа все равно должна выполнить все очевидно необходимые действия и еще многое такое, что всегда остается сокрытым от вашего понимания. Законы Мерфи (еще...)

Увеличение - энергия - магнитное поле

Cтраница 2


При этом мгновенные значения напряжений имеют противоположные знаки ( U - Uc) это значит, что уменьшение энергии электрического поля конденсатора ведет к увеличению энергии магнитного поля катушки индуктивности, и наоборот. Потребление энергии в активном сопротивлении пополняется источником электрического тока.  [16]

Из этого выражения следует, что энергия, подводимая к цепи за элементарный промежуток времени dt, расходуется на нагрев проводов цепи Prdt и на увеличение энергии магнитного поля, если отсутствуют потери энергии в среде и излучение электромагнитной энергии в окружающее, пространство.  [17]

Из этого выражения следует, что энергия, подводимая к цепи за элементарный промежуток времени dt, расходуется на нагрев проводов цепи ( / V dt) и на увеличение энергии магнитного поля, если отсутствуют потери энергии в среде и излучение электромагнитной энергии в окружающее пространство.  [18]

Более подробный анализ показывает, однако, что знак суммы тпГ последних членов всегда положителен, так что за любой промежутоХ времени от 0 до t энергия источника частью переходит в 1епло частью расходуется на увеличение энергии магнитного поля кату, шек.  [19]

Если сопоставить далее ( 6 - 71) и ( 6 - 75), то можно сказать, что работа источников y / xFi - ИУ / Х1Г2 при неизменных токах в контурах на 50 % переходит в работу электромагнитных сил и на 50 % идет на увеличение энергии магнитного поля системы.  [20]

Первый член правой части, как мы уже указали, равен джоулевым потерям. Второй член представляет собой скорость увеличения энергии магнитного поля.  [21]

Первый член правой части, как мы уже указали, ранен джоулевым потерям. Второй член представляет собой скорость увеличения энергии магнитного поля.  [22]

Последнее соотношение, как можно показать, эквивалентно вморожен-ности в плазму силовых линий магнитного поля. Потенциальный барьер, связанный с увеличением энергии магнитного поля при возмущении, как раз и создает стабилизирующий эффект.  [23]

Однако формула (97.1) дает внешнюю работу А при намагничивании, если температуру среды поддерживать постоянной. Как и в случае электрического поля, эта работа идет на увеличение энергии магнитного поля W и на выделение тепла Q1 отводимого от тела ( или сообщаемого ему) для поддержания постоянной температуры. В § 37 мы уже говорили, что работа внешних сил ( в данном случае источника тока), совершаемая над телом при квазистатическом изотермическом процессе, равна приращению свободной энергии тела. Следовательно, формула (97.1) выражает не внутреннюю энергию магнитного поля, а ту часть свободной энергии намагниченной среды, которая зависит от магнитного поля.  [24]

Характерной особенностью исследуемой цепи является то, что в ней напряжение на реактивных элементах может превосходить напряжение на зажимах цепи. Это объясняется тем, что при резонансе напряжений в цепи происходит периодический обмен энергией между магнитным и электрическим полями, поэтому увеличение энергии магнитного поля катушки происходит за счет уменьшения энергии электрического поля конденсатора и наоборот.  [25]

Расположенный вблизи катушки с током стальной сердечник ( рис. 6 - 30) намагничивается и втягивается в катушку под действием силы, которая растет с увеличением силы тока. Стальной сердечник, подобно контуру с током, расположенному в магнитном поле ( § 4 - 10), под действием электромагнитных сил стремится занять положение, при котором проходящий через него магнитный поток будет максимальным. Работа, производимая при перемещении сердечника, и увеличение энергии магнитного поля Происходят за счет энергии источника питания катушки.  [26]

Расположенный вблизи катушки с током стальной сердечник ( рис. 7.22) намагничивается и втягивается в катушку под действием силы, которая растет с увеличением тока. Стальной сердечник, подобно контуру с током, расположенному в магнитном поле ( § 5.9), под действием электромагнитных сил стремится занять положение, при котором проходящий через него магнитный поток будет максимальным. Работа, производимая при перемещении сердечника, и увеличение энергии магнитного поля происходят за счет энергии источника питания катушки.  [27]



Страницы:      1    2