Cтраница 1
Действия магнитного поля на генерирующий детектор заметить не удалось ни в одном из направлений его относительно оси контактной проволочки; это показывает, что разряды, которыми работает детектор, микроскопичны. [1]
Напротив, механические действия магнитного поля на электрические токи при переходе от вакуума к магнетику изменяются. Эти действия определяются суммарной плотностью магнитного потока ( намагничивающих катушек и молекулярных токов), т.е. индукцией В в магнетике. При заполнении пространства магнетиком с относительной магнитной проницаемостью вещества ( J, ( и неизменном токе в намагничивающих катушках) магнитная индукция становится равной / / / лдН, т.е. увеличивается в jj, раз и во столько же раз возрастают механические силы. Поэтому, например, сила, действующая на провод с током в магнитном поле ( ср. [2]
Чтобы избежать действия магнитного поля Земли на подвижную систему, на том же подвесе находится другая пара катушек, оси которых расположены параллельно осям основных катушек. [3]
![]() |
Диск Барлоу.| Движение электронов в диске Барлоу.| Схема установки для наблюдения. эффекта Холла. [4] |
Когда, вследствие действия магнитного поля, происходит отклонение траекторий электронов ( рис. 344, В), то атомы металла получают импульсы, дающие результирующую силу в направлении, перпендикулярном к ра - ДИУСУ Диск а Эта результирующая и вызывает вращение диска в целом. [5]
Напротив, все законы, выражающие действия магнитного поля, изменятся. В, и поэтому во всех формулах нужно заменить напряженность Н на индукцию В. [6]
Защита от зарядов статического электричества и от действия магнитного поля выполняется аналогично защите сооружений I категории. [7]
Пользуясь сведениями, полученными нами в § 133 относительно действия магнитного поля на прямолинейный проводник с током, мы можем яснее представить себе происхождение вращающего момента и влекущей силы, которые действуют на виток с током в магнитном поле. [9]
![]() |
Положение, которое принимают в магнитном поле. и виток с током, б соленоид. [10] |
Пользуясь сведениями, полученными нами в § 134 относительно действия магнитного поля на прямолинейный участок тока, мы можем яснее представить себе происхождение вращающего момента и влекущей силы, которые действуют на виток с током в магнитном поле. Пусть виток имеет прямоугольную форму ( рис. 251) и расположен в однородном поле так, что две его стороны параллельны направлению поля, а две перпендикулярны к нему. Таким образом, силы, с которыми однородное поле действует на виток, составляют пару с и л, которая и обусловливает вращающий момент, поворачивающий виток так, что плоскость его устанавливается перпендикулярно к направлению поля. [11]
![]() |
Положение, которое принимают в магнитном поле. а виток с током, б соленоид. [12] |
Пользуясь сведениями, полученными нами в § 134 относительно действия магнитного поля на прямолинейный участок тока, мы можем яснее представить себе происхождение вращающего момента и влекущей силы, которые действуют на виток с током в магнитном поле. Пусть виток имеет прямоугольную форму ( рис. 251) и расположен в однородном поле так, что две его стороны параллельны направлению поля, а две перпендикулярны к нему. Таким образом, силы, с которыми однородное поле действует на виток, составляют пару сил, которая и обусловливает вращающий момент, поворачивающий виток так, что плоскость его устанавливается перпендикулярно к направлению поля. [13]
![]() |
Положение, которое п ринимают в магнитном поле. а виток с током, б соленоид. [14] |
Пользуясь сведениями, полученными нами в § 134 относительно действия магнитного поля на прямолинейный участок тока, мы можем яснее представить себе происхождение вращающего момента и влекущей силы, которые действуют на виток с током в магнитном поле. [15]