Cтраница 1
Магнитная гидродинамика, изучающая закономерности движения жидких и газообразных электропроводящих сред в магнитном поле, - область электромеханики, так как при движении проводящей среды в магнитном поле происходит преобразование механической энергии в электрическую и обратно. [1]
Магнитная гидродинамика изучает поведение проводящей жидкости ( или газа) в электромагнитных полях. В гидродинамическом приближении движение системы описывается переменными: плотностью, скоростью, давлением. [2]
![]() |
Условия термоядерного зажигания для плазмы из дейтерия и трития ( DT. параметр критерия Лоусона ( пт как функция ионной температуры ( Т. [3] |
Магнитная гидродинамика является одним из основных методов исследования устойчивости магнитного поля внутри ловушки. [4]
Магнитная гидродинамика ( МГД) представляет собой область науки, изучающей закономерности движения сплошных жидких и газообразных электропроводящих сред в магнитном поле. Такими средами являются жидкие металлы, электролиты и ионизированный газ, который называется также плазмой. [5]
Магнитная гидродинамика изучает движение сплошной электропроводной жидкости в электромагнитном поле. Вначале в магнитной гидродинамике изучалось движение только несжимаемых жидкостей ( откуда и пошло название гидро), однако сегодня этот термин применяется и к исследованию частично ионизированных газов. Для этой области были предложены и другие названия ( например, магнитоазродина-мика), но первоначальный термин продолжает сохраняться. Весьма существенным условием применимости законов магнитной гидродинамики к той или иной. [6]
Магнитная гидродинамика - новая наука, изучающая взаимодействие магнитного поля с потоком сильно нагретых ионизированных электропроводных газов ( плазмы) и электропроводных жидкостей. [7]
Магнитная гидродинамика, изучающая закономерности движения жидких и газообразных электропроводящих сред в магнитном поле, - область электромеханики, так как при движении проводящей среды в магнитном поле происходит преобразование механической энергии в электрическую и обратно. [8]
Магнитная гидродинамика - это область науки, в которой изучают поведение плазмы или проводящей жидкости ( расплавленных металлов или солей) в магнитном или электромагнитном полях. [9]
Магнитная гидродинамика наряду с другими науками является теоретической основой при разработке магнитогидродинамических генераторов, а также плазменных и ионных двигателей. [10]
Магнитная гидродинамика наряду с другими науками является теоретической основой при разработке магнитогидродинамических генераторов, а также плазменных и ионнных двигателей. [11]
Магнитная гидродинамика - наука, изучающая взаимодействие магнитного поля с потоком сильно нагретых ионизированных электропроводных газов ( плазмы) и электропроводных жидкостей. [12]
Магнитная гидродинамика изучает движение электропроводящих жидкостей и газов в электромагнитном поле. Движение непроводящих сред, при которых пондеромоторные силы возникают только под действием электрического поля, изучает электрогидродинамика. При этом в обоих случаях имеется в виду известное в обычной гидродинамике приближение сплошной среды. Кроме того, считается, что жидкость является немагнитной, она действует на магнитное поле не просто своим присутствием, а благодаря текущим в ней электрическим токам. Эти токи обладают собственным магнитным полем, благодаря чему напряженность магнитного поля в среде изменяется. С другой стороны, движущаяся электропроводная среда испытывает со стороны магнитного поля действие некоторых сил, зависящих от напряженности магнитного поля и скорости движения среды. Таким образом, можно сказать, что движение воздействует на магнитное поле, а магнитное поле оказывает воздействие на движение. [13]
![]() |
Последовательность направлений токов в фазах обмотки якоря двигателя по схеме 11 - 14 ( а и идеализированные формы кривых тока в фазах. [14] |
Магнитная гидродинамика ( МГД) является областью науки, изучающей закономерности физических явлений в электропроводящих жидких и газовых средах при их движении в магнитном поле. На этих явлениях основан принцип действия различных магнитогидродинамических ( МГД) машин постоянного и переменного тока. Некоторые МГД машины начинают в последнее время находить применение в различных областях техники, а другие имеют значительные перспективы применения в будущем. [15]