Cтраница 1
Возникновение магнитного поля является наиболее общим и непре - Ценным признаком электрического тока как любого движущегося заряда и вообще тока любого происхождения. [1]
При возникновении магнитного поля, как и поля электрического, в нем накапливается энергия. Поэтому на создание магнитного поля должна затрачиваться энергия, а при исчезновении магнитного поля эта энергия полем возвращается. Это можно подтвердить, рассматривая снова цепь рис. 8 - 22, где катушка с индуктивностью L и сопротивлением R сначала включается на постоянное напряжение U, а затем отключается от источника и замыкается накоротко. [2]
При возникновении магнитного поля ускоряются или замедляются, в зависимости от ориентировки атомов, электроны на орбитах, что эквивалентно возникновению как бы добавочных внутриатомных токов, ослабляющих возникшее магнитное поле. Поэтому некоторые вещества являются диамагнитными. [3]
Основная кривая намаг-ни шг. ания и кривая магнитной проницаемости. [4] |
При возникновении магнитного поля электроны на орбитах ускоряются или замедляются в зависимости от ориентировки атомов, что эквивалентно возникновению добавочных внутриатомных токов, ослабляющих поле. Поэтому некоторые вещества являются диамагнитными. Наряду с ослаблением поля под действием добавочных внутриатомных токов возникает и эффект ориентировки атомов по магнитному полю. Если этот эффект преобладает, вещество является парамагнитным. [5]
При возникновении магнитного поля электроны на орбитах ускоряются или замедляются в зависимости от ориентировки атомов, что эквивалентно возникновению добавочных внутриатомных токов, ослабляющих поле. Поэтому некоторые вещества являются диамагнитными. Наряду с ослаблением поля под действием добавочных внутриатомных токов возникает эффект ориентировки атомов по магнитному полю. Если этот эффект преобладает, вещество является парамагнитным. [6]
Второе уравнение Максвелла связывает возникновение магнитного поля с наличием токов, и в этом смысле оно было использовано при вычислении коэффициентов индуктивности. Это же уравнение Максвелла связывает возникновение токов с электрическими полями, что было использовано при вычислении сопротивлений и емкостей. [7]
На рис. 10.3 показано возникновение вихревого магнитного поля с напряженностью Н между пластинами конденсатора при изменениях электрического потока. [8]
Схема, поясняющая возможность возникновения магнитного поля Юпитера вследствие вращения одного слоя планеты относительно другого. [9]
Метод основан на использовании возникновения магнитного поля рассеяния в местах нарушения сплошности металла, способного притягивать к себе ферромагнитные частицы. Поэтому магнитнопорошко-вой дефектоскопии подвергают исключительно ферромагнитные металлы. Неферромагнитные металлы, которые нельзя намагнитить до высоких значений индукций ( например, алюминий, бронзу, латунь и др.), этим методом не контролируют. [10]
Согласно Максвеллу, источником возникновения вихревого магнитного поля является также ток смещения - переменное электрическое поле. [11]
Подобным образом схематически можно представить возникновение магнитного поля, вызванного движением электронов по орбите ( аналогия с контуром), вокруг атомных ядер. При внесении вещества в магнитное поле индуцируется магнитное поле, противоположное по направлению полю, в которое вносят проводник. [12]
Согласно первому любой ток вызовет возникновение магнитного поля в окружающих областях пространства. [13]
На рис. 7 показана схема возникновения магнитного поля рассеяния над дефектом. [14]
Это значит, что при возникновении магнитного поля Н электронная оболочка атома начинает прецессироватъ вокруг направления поля с угловой скоростью о, причем угол наклона магнитной оси атома к направлению поля остается неизменным. [15]