Cтраница 1
Магнитное действие тока широко используют в технике. [1]
Магнитное действие тока используют для измерения силы тока с помощью магнитоэлектрических приборов. [2]
Поэтому магнитное действие тока следует рассматривать как наиболее характерное проявление тока. [3]
Поэтому магнитное действие тока следует рассматривать как наибо - лее - характерное проявление тока. [4]
Поэтому магнитное действие тока следует рассматривать как наиболее характерное проявление тока. [5]
![]() |
Принципиальная схема гальваноскопа. [6] |
На использовании магнитного действия тока основано устройство многочисленных измерительных приборов. Прибор содержит подвижную магнитную стрелку, помещенную внутрь проволочной катушки. Так же как и в опыте на рис. 105, при протекании тока на стрелку действует момент силы, который, однако, внутри катушки с п витками проволоки приблизительно в 2л раз больше, так как действия обеих частей каждого витка ( над стрелкой и под ней) складываются. [7]
Допуская, что магнитное действие тока имеет магнитный потенциал такого рода, мы попытаемся выразить этот результат математически. [8]
Считая, что магнитное действие тока обладает такого рода магнитным потенциалом, мы приступим к математическому выражению этого результата. [9]
В основе всех расчетов магнитных действий тока и многих других расчетов, связанных с теорией электромагнитного поля, лежит закон, открытый в 1820 г. французскими учеными Био и Саваром. R закону Био поля тока можно вычислить геометрически и СаваРа - нДе суммируя, ( по правилу многоугольника) силы, ный полюс. [10]
Открытие Эрстедом в 1820 г. магнитного действия тока показало, что между магнитными и электрическими явлениями существует связь и что магнитные действия можно получить при помощи электрических токов. [11]
Открытие Эрстедом в 1820 г. магнитного действия тока показало, что между магнитными и электрическими явлениями существует связь и что магнитные действия можно получить при помощи электрических токов. [12]
Вид этого выражения показывает, что магнитное действие токов в диске эквивалентно магнитному действию дорожки изображений магнитной системы, имеющей форму спирали. [13]
После того как Эрстед в 1820 г. открыл магнитное действие тока, Ампер высказал предположение, что магнитные свойства железа обязаны круговым токам, текущим внутри молекул. [14]
Положение дела в корне изменилось, когда было открыто магнитное действие тока ( 1820 г.) и установлена пропорциональность между током и магнитной силой. Понятие электрический ток получило количественную определенность: ток вызывает магнитную силу, пропорциональную его величине. [15]