Cтраница 4
![]() |
Поток электромагнитного поля равномерно движущейся заряженной частицы. [46] |
В точках, расположенных на оси оу, вектор S достигает наибольшей величины. Здесь направление движения поля совпадает с направлением движения заряда. [47]
В процессе движения поля и частиц импульс поля превращается в импульс частиц и обратно. Происходит качественное изменение импульса. Поэтому следует говорить не просто о законе сохранения импульса, а о законе сохранения и превращения импульса. [48]
Механическая характеристика для Rfl в режиме торможения противовключением и Мс const не обеспечивает устойчивой работы. Ротор при этом вращается против направления движения поля и постепенно замедляется. [49]
![]() |
Механические характеристики асинхронного двигателя при переключении двух фаз статора.| Схема включения асинхронного двигателя для перехода на режим динамического торможения. [50] |
Режим противовключения может быть получен также путем переключения на ходу двух фаз обмотки статора, что ведет к перемене направления вращения магнитного поля. Ротор при этом вращается против направления движения поля и постепенно замедляется. [51]
Обычно при описании процессов, происходящих в трансформаторах, главное внимание уделяется основному магнитному потоку, замыкающемуся через железо. При этом ничего не говорится о движении поля. Электромагнитное поле описывается как бы застывшим в пространстве и изменяющимся лишь во времени. В связи с этим широко распространено ошибочное представление, будто бы энергия в трансформаторе передается от первичной обмотки ко вторичной через железо магнитопровода. [52]
![]() |
Движение металла и шлака в дуговой печи при разных режимах.| Схемы включения обмоток двухфазного перемешивателя. в - бегущее магнитное поле. б - расходящееся магнитное. [53] |
Это поле наводит в жидкой ванне индуцированные токи, взаимодействие которых с полем вызывает механические усилия, приводящие во вращение металл в направлении движения поля, аналогично асинхронному двигателю с массивным ротором. Помимо основного вращения металла в горизонтальной плоскости, по мысли автора, должны были возникать вихревые движения ( в частности, в результате воздействия растекающихся в металле токов дуг), обеспечивающие и вертикальное перемещение металла. [54]
![]() |
Схема электронозахватвого детектора. [55] |
Последние сравнительно быстро движутся в электрическом поле, в то время как ионы СН4 движутся медленно вследствие их низкой мобильности. Если с газом-носителем поступают вещества, обладающие сродством к электрону, то они улавливают эти электроны, приобретая отрицательный заряд, и движутся при этом в противоположном движении поля. Отрицательно заряженные ионы, как и СН4, обладают медленной подвижностью, поэтому, взаимодействуя с СН4, они на своем пути теряют заряд. [56]
Индукционные насосы находят применение в исследовательских, транспортных и промышленных установках с ядерными реакторами на быстрых нейтронах, в которых для отвода тепла используются жидкометаллические теплоносители ( натрий, калий, их сплавы и др.) - Создаются также разные установки для металлургии и литейного производства. Все виды индукционных насосов обратимы, и насосы могут работать в режиме асинхронного генератора, если по их каналам за счет внешнего источника прокачивать жидкий металл со скоростью выше скорости движения поля. Предложены различные конструктивные разновидности подобных генераторов. Однако на пути их создания имеются различные трудности, из которых можно отметить проблему разгона жидких металлов за счет содержащейся в них тепловой энергии. [57]