Возникновение - индукционный ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Возникновение - индукционный ток

Cтраница 1


Возникновение индукционного тока показывает, что при электромагнитной индукции в проводнике появляется определенная электродвижущая сила. В § 89 мы видели, что индукционный ток, а следовательно, и ЭДС индукции появляются только в том случае, если проводник пересекает линии магнитной индукции, т.е. если полное число линий индукции, проходящих через площадь, ограниченную проволочным контуром, изменяется. Но полное число линий магнитной индукции, проходящих через какую-либо поверхность, есть магнитный поток через эту поверхность.  [1]

Рассмотрим возникновение индукционных токов в колебательных контурах, подключенных к лампе. На рис. 5.58 изображен контур, состоящий из емкости С ( ею может быть емкость между электродами лампы) и индуктивности L.  [2]

Рассмэтрим возникновение индукционного тока в рамке, вращающейся в однородном магнитном поле. Предположим, что в начальный момент рамка перпендикулярна к линиям индукции.  [3]

4 Схема фазочувствительного каскада с реверсивным электродвигателем конденсаторного типа. [4]

Поскольку для возникновения индукционных токов в роторе необходимо пересечение его вращающимся магнитным полем, постольку скорость вращения ротора меньше скорости вращения магнитного поля на величину скольжения. Величина скольжения возрастает с увеличением нагрузки на валу двигателя и с уменьшением напряжения на его обмотках.  [5]

6 Схема фазочувствительного каскада с реверсивным электродвигателем конденсаторного типа. [6]

Поскольку для возникновения индукционных токов в роторе-необходимо пересечение его вращающимся магнитным полем, постольку скорость вращения ротора меньше скорости вращения магнитного поля на величину скольжения. Величина скольжения возрастает с увеличением нагрузки на валу двигателя и с уменьшением напряжения на его обмотках.  [7]

Как объяснить возникновение индукционного тока в замкнутом контуре в тех случаях, когда сцепленный с контуром магнитный поток не меняется, например в униполярном индукторе.  [8]

Во избежание возникновения индукционных токов соединительные провода должны быть по возможности прямыми.  [9]

Таким образом, возникновение индукционного тока при перемещении проводника во внешнем магнитном поле объясняется действием силы Лоренца на электроны проводника. Однако, как мы видели, индукционный ток возникает и в том случае, если проводящий контур остается неподвижным, а меняется лишь вблизи него величина магнитной индукции. На этот случай приведенное объямение не распространяется. Для того чтобы и в этом случае объяснить возникновение индукционного тока, следует допустить, что в каждой точке пространства при изменении величины, магнитной индукции со временем возникает электрическая сила.  [10]

11 Схема к возникно -.. / - - -., L. [11]

Рассмотренное нами явление возникновения индукционных токов в параллельных проводниках называется взаимоиндукцией.  [12]

Как отмечалось выше, причиной возникновения индукционного тока является ЭДС индукции, возбуждаемая в контуре переменным магнитным потоком. ЭДС индукции численно равна работе сторонних сил ( появляющихся в контуре при изменении охватываемого им магнитного потока), которая совершается при перемещении единичного положительного заряда по этому контуру.  [13]

Отталкивание и притяжение сплошного кольца объясняется возникновением индукционного тока в кольце при изменениях магнитного потока через кольцо и действием на индукционный ток магнитного поля.  [14]

Опыты Фарадея ясно показали, что причиной возникновения индукционного тока / 2 является изменение магнитного поля, пронизывающего катушку К2 - Чтобы окончательно убедиться в этом, Фарадей провел еще один опыт. При перемещении магнита вдоль оси катушки К 2 было обнаружено возникновение в ней индукционного тока, направление которого зависело от того, каким полюсом был обращен к катушке магнит и удалялся он от нее или приближался к ней.  [15]



Страницы:      1    2    3