Cтраница 1
Магнитная индукция магнитного поля в каждой его точке - это векторная величина, наиболее полно характеризующая магнитное поле. [1]
Магнитная индукция магнитного поля в данной его точке зависит от напряженности магнитного поля в этой точке и магнитной проницаемости вещества, в котором действует магнитное поле. [2]
Линией магнитной индукции магнитного поля является линия, которая в каждой своей точке касательиа к вектору магнитной индукции. Эти линии не могут пересекаться и не имеют начала и конца: они либо начинаются и кончаются в бесконечности, либо замкнуты. [3]
Линией магнитной индукции магнитного поля ( силовой линией магнитного поля) является линия, которая в каждой точке касательна к вектору магнитной индукции. Эти линии не могут пересекаться и не имеют начала и конца: они либо начинаются и кончаются в бесконечности, либо замкнуты. [4]
Линии магнитной индукции магнитного поля прямого проводника с током представляют собой окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных проводнику. Центры окружностей находятся на оси проводника. [5]
![]() |
К пояснению основных законов магнитных цепей. [6] |
За положительные направления магнитных индукций магнитного поля следует принимать, очевидно, направления, совпадающие с положительными направлениями соответствующих магнитных потоков. Учитывая это, на расчетных чертежах нет необходимости указывать положительные направления всех величин ( магнитных потоков, индукций и напряженностей) Достаточно указать, например, только положительные направления магнитных потоков. [7]
![]() |
К пояснению основных законов магнитных пеней. [8] |
За положительные направления магнитных индукций магнитного поля следует принимать, очевидно, направления, совпадающие с положительными направлениями соответствующих магнитных потоков. Достаточно указать, например, только положительные направления магнитных потоков. [9]
Наличие вихревых токов при использовании магниторезис-тора в качестве элемента множительного устройства приводит только к дополнительным потерям и ограничению значения магнитной индукции измеряемого магнитного поля. [10]
Векторы В и Е определяют силовые действия полей и зависят от свойств среды, в которой создаются поля. Векторы В, dF и d направлены ( рис. 130) по правилу левой руки. Направление линий магнитной индукции магнитного поля тока определяется правилом буравчика. Линии магнитной индукции всегда замкнуты и охватывают проводник с током. [11]
На рис. 163 изображены линии магнитной индукции полосового магнита; они выходят из северного полюса и входят в южный. В дальнейшем было установлено, что внутри полосовых магнитов имеется магнитное поле, аналогичное полю внутри соленоида, и линии магнитной индукции этого магнитного поля являются продолжением линий магнитной индукции вне магнита. Таким образом, линии магнитной индукции магнитного поля постоянных магнитов являются также замкнутыми. [12]
На рис. 163 изображены линии магнитной индукции полосового магнита; они выходят из северного полюса и входят в южный. В дальнейшем было установлено, что внутри полосовых магнитов имеется магнитное поле, аналогичное полю внутри соленоида, и линии магнитной индукции этого магнитного поля являются продолжением линий магнитной индукции вне магнита. Таким образом, линии магнитной индукции магнитного поля постоянных магнитов являются также замкнутыми. [13]
Под электромагнитным полем понимают вид материи, характеризующийся совокупностью взаимно связанных и взаимно обусловливающих друг друга электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле обладает характерными для него электрическими и магнитными свойствами, доступными наблюдению. Силовое воздействие поля на электрические заряды и токи, находящиеся в поле, положено в основу определения основных векторных величин, которыми характеризуют поле, напряженности электрического поля и магнитной индукции магнитного поля. [14]