рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Предметный указатель.

Предметный указатель. - раздел Право, ГЛАВА III Электрическое смещение Абсолютная Электромагнитная Еди­ница: Количества Электричества 193,...

Абсолютная электромагнитная еди­ница:

количества электричества 193,

коэффициента взаимной индукции 354,

коэффициента самоиндукции 342,343,

магнитного потока 47,

магнитной индукции 42,

магнитной массы 37,

силы (напряженности) магнитного поля 38.

Абсолютная электростатическая еди­ница:

емкости 221,

количества электричества 193,

электрического потенциала 195.

Абсолютный электрометр 218.

Абсолютных единиц размерность 444-448.

Айртон, формулы для вольтовой дуги 285.

Ампера опыт 392.

Ампера правило 388.

Ампервитки 95.

Арматуры зубчатые 58, 81.

Асинхронная машина, ЭДС ротора 352.

— — электромагнитные взаимодейст­вия 388.

Барнетта опыт 335.

Бархгаузена опыт 146.

Бесколлекторная машина постоянного тока 81-88,

Бифилярная обмотка 348.

Боковой распор магнитных линий 109—111, 377—379.

— — фарадеевских трубок 219.

— Бомбардировка ионная 256, 285, 293, 298, 305.

— Бонч-Бруевич, мощные генераторные лампы 304.

— Боргмана исследование потерь в диэлектрике 227.

— Брауна трубка 305, 306.

Вебера-Юинга гипотеза 140—146.

Вектор Пойнтинга 430—433.

Венельта оксидированный катод 301, 302, 305.

Вещества роль в явлениях магнитного поля 40, 125—129, 368-372.

Взаимная индукция 350—359.

Взаимной индукции коэффициент 352 — 359.

— —коэффициент, единица 354.

— — коэффициент, определение 354.

— — коэффициент тороида 355—356.

— — поток 350, 353, 360.

— -ЭДС 350-352, 363.

Взаимодействие магнитных полюсов 36, 37.

Взаимодействие токов 377—381.

Вибратор 419—426.

Вильсон, конденсация влаги на ионах 262.

Вин, масса иона 261.

Вихревые нити Гельмгольца 63, 64.

Внешняя ЭДС 203.

Внутренняя ЭДС 200—203.

Внутриатомные токи 146,147,368—372.

Воздуха диэлектрическая постоянная 225.

— электрическая прочность 229—230

Волна плоская 411.

— — уравнение 412.

— стоячая 425.

Вольт 195, 247.

Вольтова дуга 266, 281--291.

— —, кратер 283.

— —, характеристики 286—290.

Восприимчивость магнитная 42, 125.

Вращающихся магнитов гипотеза 140

Вторичной цепи роль 362—365.

Вторичные электроны 256.

Выпрямление переменного тока 88, 291—296.

Выпрямители дуговые, ртутные 291 — 296.

— катодные, кенотроны 305.

Вязкость диэлектрическая 225—227.

— магнитная 157, 158,

Гааса (де-) и Эйнштейна опыт 335.

Гаусс (единица) 42.

Гаусса теорема для магнитного воля 42-45.

— — для электрического поля 45, 198,

Гельмгольца вихревые нити 63, 64.

Генри (единица) 343, 354.

Геринга работы 385, 394.

Герц, фотоэффект в искре 279.

Герца опыты 419—426.

Гипотеза молекулярных магнитов 140

-147. Гистерезис магнитный 132—140,

— вращения 160, 161.

— диэлектрический 227, 228.

Гистерезис, потери 135—140, 160—163.

— — вывод 135-139.

— — формула Штейнметца 139—140.

— цикл (петля) 131 — 135.

Гопкинсона опыты 149 — 150, 153—155,

Градиент потенциала 196—198.

— — критический 274—276.

Громоотводы 277—278.

Давление raзa, влияние и» разряд 263, 267, 296, 297.

Даламберова сила инерции 117,118,326.

Движение проводника во внешнем магнитном поле 70-74, 385-389.

— электричества внутри проводников 234-236.

Движения электродинамической си­стемы закон 372-377, 387, 389-394.

Действие на расстоянии 7. 8, 17—23. 32, 33.

Действующий коэффициент взаимной индукции 372.

Действующий коэффициент самоиндукции 366—372.

— динамический 371, 372,

— статический З68.

Детектор магнитный 152.

— Флеминга 303.

.Деформации расслабление (реляксация)237.

Деформация среды электрическая 176, 204, 211, 213, 217, 226.

— среды остаточная 226.

Деформирование магнитных линий 63-74.

Диамагнитное вещество 40, 42, 370.

Динамический коэффициент самоин­дукции 371, 372.

Диск Фарадея 49, 81

Дисковая униполярная машина 82,

Дифференциальные ур-ия Максвелла 406-407.

Диэлектрическая вязкость 225—227.

Диэлектрический гистерезис 227—228,

Диэлектрическая постоянная 171, 193, 224-225, 414-418.

— — различных диэлектриков 225, 418,

Диэлектриков проводимость 228,

— свойства 224-230.

Добавочная скорость магнитных линий

77—79.

Дуга вольтова 266, 281—291.

Дуговые выпрямители 291—296.

Единица абсолютная электромагнит­ная:

количества электричества 193,

коэффициент» взаимной индукции 354,

коэффициента самоиндукции 342, 343,

магнитной индукции 42,

магнитной массы 37,

магнитного потока 47,

магнитной силы 38.

Единица абсолютная электростатическая:

емкости 221,

количества электричества 193,

электрического потенциала 195.

Единица практическая:

градиента потенциала 198,

емкости 221,

количества электричества 193,

коэффициента взаимной индукции 354,

коэффициента самоиндукции-342,343,

магнитного потока 47,

потенциала электрического 195.

Единиц размерность 444—448.

Единичная трубка магнитной индук­ции 47.

— — электрического смещения (фарадеевская трубка) 207, 208.

Емкость (электрическая) 220—224.

Емкость конденсатора 222, 224.

— шара 221.

Железо;

изменение размеров при намагни­чении 159,

коэрцитивная (понудительная) сила 133, 135,

коэффициент Штейнметца 139,

кремнистое 140, 161—163,

кривая намагничения 87, 130, 132,

кривая m 148, 153, 154, 163, 164,

критическая температура 154,

потери на гистерезис 135 — 140 160-163,

сплавы 161—164,

старение 156,

удельное сопротивление 162.

Задерживающая сила 133, 135.

Закон Био-Савара 388.

— движения электродинамической системы 372-377, 387, 389-394.

— Кулона 36, 37, 192, 193.

— Ленца 121, 365.

— магнитной цепи 94—97.

— магнитной цепи, аналитическое вы­ражение 94—95.

— магнитодвижущей силы 89—93, 402.

— Ома 95, 236.

— Пашена 279.

— Ричардсона 301, 302.

— электродвижущей силы 200, 402.

— электромагнитной индукции: формулировка Максвелла 57,

формулировка Фарадея 55—57,

тождественность обеих формули­ровок 58—62.

Залесского, формулы для вольтовой дуги 286.

Замкнутость (непрерывность) магнит­ного потока 47—55.

— —математическая формулировка 52-55.

Замкнутость (непрерывность) элек­трического тока 168, 172, 179—181.

— — математическая формулировка 179-181.

— — примеры 182—189.

Запас энергии магнитного поля (на единицу объема) 97—100.

— — потока самоиндукции 100—102, 244»

— — системы наэлектризованных тел 213- 216.

— — электрического поля (на единицу объема) 171, 216.

Заряд электрический 166,193,208, 232.

— иона, электрона 208, 256—263.

— объемный (в газах) 273, 301.

— остаточный 225—227.

Затухание электрических колебаний 422.

Звенья магнитные 71, 72, 242 - 248.

— энергия одного звена 101, 248.

Зворыкина работы по телевизии 306.

Зубчатые арматуры 58, 81.

Измерение магнитного потока (флюксметр) 121—124.

Изоляторы:

диэлектрическая постоянная 193, 225.

потери на диэлектрический гисте­резис 227, 228.

удельное сопротивление 228,

электрическая прочность 228—230.

Индукция взаимная 350-360.

— — ее коэффициент 352—360,

— — ее единица 354,

— — ее определение 354,

— — ее поток 350, 355, 360,

— — ее ЭДС 350—352, 362.

Индукция магнитная 40, 47, 125.

Индукции магнитной, ливни 46,

— — трубка 46.

Индукция электромагнитная: ее механизм 70—74, 246, 247,

Максвеллова формулировка 57, 62,

Фарадеева формулировка 56 — 57,

тождественность обеих формули­ровок 58—62,

формулировка автора 247.

Инерции сила (Даламберова) 117, 326.

Инерция магнитного потока 115-124.

— электрического тока 309.

Интеграл линейный магнитной силы

89-93.

— — электрической силы 194, 200—204.

Ион 250-252.

Иона заряд 256—263.

— масса 256-263.

Ионизация газа 252—256.

Ионизирующие агенты 252—256. .

— — рентгеновы лучи 250, 253, 255.

— — ультрафиолетовые лучи 253, 255 279.

— — излучения радиоактивных веществ 253-255.

— — космические лучи 253.

— — электрическое поле 253, 254, 265-267, 274—276.

— — высокая температура газа 253.

— — высокая температура твердых и жидких тел 254, 266, 298—301.

- — коллизии, т. е. соударения 253-255.

- — фотоэлектрический эффект 254, 255, 279.

— — химические реакции 255.

— — деформирование поверхности жидкости и твердого тела в атмосфере газа 255.

— — ионная бомбардировка 256, 285. 293, 297, 305.

Ионизирующий потенциал 254.

Ионов концентрация 268—274.

— подвижность 269—273.

— рекомбинация 252, 268, 273, 274.

Иоффе изолятор 230.

— элементарный фотоэффект 255.

Искра 266, 277-280. Искровой телеграф 279.

Калантаров, размерности физических величин 447—448.

Катод оксидированный Венельта 301. 302. 305.

Катодная лампа 303—305.

Катодные лучи 256—260, 298, 305.

 

 

Катодный осциллограф 305—306.

Кельвина (В. Томсона) электрометр 218

Кинетическая природа тока 231—234 308, 313.

Кинетическая энергия системы в обоб­щенных координатах 320—З21.

Кобальт (магнитные свойства) 130, 135, 140, 148, 154, 159.

Количество движения в электрокинетическом процессе 339—311, 337. 347, 360.

Количество электричества: единица 193.

связанное с фарадеевской трубкой 208.

Коллизии, т. е. соударения, как иони­зирующий агент 253-255.

Кольцо охранное 103, 217.

Конденсатора емкость 222, 224.

Конвекционный ток 179, 182—185, 188.

— — его замкнутость 182—185,

Концентрация ионов 268—274.

Координаты обобщенные 318—324.

— электрические 322—324.

Корона 274—277.

Космические лучи 253.

Коэрцитивная (понудительная) сила 133, 135.

Коэффициент взаимной индукции 352-359.

— — действующий 372.

— — единица 354. — — определение 354.

— — тороида 355, 356.

Коэффициент полезного действия электромагнитного механизма

374. Коэффициент самоиндукция 117, 338-349, 358.

— — величина его 341—349.

— — действующий 366—372.

— — Динамический 371, 372.

— — статический 368 - 371.

— — единица 342, 343.

— — изменение величины 347, 349, 366.

— — синхронно изменяющийся 84-88.

— — тороида 345—347.

— — эквивалентный 365.

— — эффективный 365. Коэффициент Штейнметца 139.

—электромагнитной связи 357—359.

Кратер вольтовой дуги 283.

Кремнистое железо 140, 161—163.

Кривая намагничения 87, 130—132, 150.

Критический градиент потенциала 274—276.

Критическая температура 154.

Крукс, катодные лучи 256.

кулон (единица) 193.

Кулона закон 36, 37, 192, 193.

Лагранжа уравнения, 1-я форма 316, 317.

— — 2-я форма 317 -320.

Лампа катодная 303—305.

Лапласа теорема 199, 200, 410.

Лебедев, опыт с вращением медного цилиндра 336.

Лебединский, обратный фотоэффект в искре 279.

Ленард, ионизация воздуха при разбрызгивании воды 255.

Ленца закон 121.

Линейный интеграл магнитной силы 89-93.

— — электрической силы194, 200204.

Линии магнитные 35, 46, 47, 55—80,

100 -115, 426.

Линий магнитных боковой распор 109, 110. 377—381, 387.

— — деформирование 63—75, 109.

— — непрерывность 47—55.

— — механизм перерезывания 70 — 74,

— — почкование 71—74.

— — преломление 111—115.

— — преобразование 63—74.

— — скорость добавочная 77—79.

— —тяжеиие 102-109, 377-387.

— — энергия 100, 104.

Линии электрического поля 194.

— — смещения 204.

Магнит, подъемная сила его 105,

— постоянный 50, 152. 397.

Магнитизм остаточный 132, 134, 137,

Магнигизма плотность поверхностная 40, 127—128.

Магнитная восприимчивость 42, 125.

— вязкость 157, 158.

— индукция 40, 125.

Магнитная индукция, поток ее 46, 47;

— — трубка ее 46.

—-масса 37, 38.

— — единица ее 37.

— — фиктивность ее 38, 126—129.

—-проницаемость 42, 125, 127—129 130, 143, 153, 154, 163, 164, 370, 414. 415,

— — кривая ее 148, 153, 154, 163, 164.

— — предел ее 148.

— сила 38—40.

— — линейный интеграл ее 89—93.

— — внутри соленоида 93.

— цепь 88-97.

Магнитное поле 36, 127, 165—168, 403,

— — сила (напряженность) его38—40.

— — определение 35.

Магнитное рассеяние 96, 106,

— сопротивление 95—97.

Магнитные единицы, размерность их 444—448.

Магнитные звенья 71, 72, 242—248.

Магнитные линии 35, 46, 47, 55—80, 100-115, 426.

— —боковой распор 109, 110. 377— 381, 387.

— — деформирование 63—75, 109.

— — непрерывность 47—55.

— -- перерезывание 70—74.

— —почкование 71—74.

— —преломление 111 — 115.

— — преобразование 63—74.

— — тяжение 102—109, 377-387.

— — энергия 100, 101.

Магнитный момент 39.

Магнитный поток 36, 46—55, 94—100, 115-124, 360. 361.

— — единица 47.

— — непрерывность его 47—55.

— — измерение его 121 —124.

— — инерция его 115—121.

— — определение его 36, 46—47. — 342—347.

— — положительный и отрицательный 389.

— —постоянство его 115—121.

— — реально-существующий 342—346.

— — сквозь поверхность 46.

— — число сцеплений 342—344.

— энергия его 97-100, 243-248, 429.

Магнитный спектр 46, 69, 107.

Магнитный цикл 131—135.

Магнитный экран 75—81.

Магнитных полюсов взаимодействие 36,37.

Магнитных потенциалов разность 90.

Магнитов вращающихся гипотеза 140 -147.

— постоянных изготовление 152.

Магнитодвижущей сила 89—97, 165.

Магнитопровод 88—97.

Максвелл (единица) 47. ,

Максвелла опыты (Fme и eme) 327— 336.

— теорема 174-176, 209, 210.

— уравнения электромагнитного поля 402-407.

Максвеллова формулировка закона

электромагнитной индукции 57.

Масса иона 256—263.

— магнитная 36, 37, 126—129.

— электрона 260.

Материалы ферромагнитные 40, 130 140, 161-164, 370.

Машина бесколлекторная постоянного тока 81—88.

Машина асинхронная 352, 388.

Машина постоянного тока, ЭДС якоря 352.

— синхронная, ЭДС якоря 352.

— униполярная 49, 82.

Маятник электрический 185.

Мельсана громоотвод 277, 278.

Металлические массы, уравнение рас­пределения тока в них 440.

Механизм возникновения электромаг­нитной силы 107—109.

— перерезывания магнитных линий 70-74.

— электромагнитной индукции 70—74.

Механизмы электромагнитные, к.п.д. их 374.

Механическая электромагнитная сила (см. Электромагнитная сила).

Микрофарада 221.

Милликен, заряд электрона 263.

Молния 266, 277—279

Момент количества движения в электрокинетическом процессе 337, Зб0.

Момент магнитный 39.

Намагничения кривые 87, 130—132.

Напряженность (сила) электрического поля 194.

Напряжение электрическое 203.

— пробивное 228—230, 280, 281.

— Напряженность (сила) магнитного поля 38-40.

— — внутри соленоида 93.

Напряженность намагничения 39—40, 125-127, 148.

Насыщение магнитное 147—149.

Насыщения ток 264, 271, 301, 302.

Непрерывность см. замкнутость.

Неразрывность магнитных линий 55.

Никкель (магнитные свойства) 130, 148, 152, 159, 163, 164.

Нити вихревые Гельмгольца 63, 64.

Ньютонова силамеханическая 118.

Обмотка бифилярная 343.

Обобщенные координаты 318—324,

— силы 318-320.

— скорости 319—320.

Объемный заряд 273, 301,

Озонатор 277.

Оксидированный катод Венельта 301, 302, 305.

Ома закон 95, 236.

Опыт автора 61, 283—284.

—Ампера 392.

— Барнетта 335. — Бархгаузена 146.

—Герца 419-426

Гопкиисона149—150, 153—155.

— Максвелла (Fme и еme) 328—336.

— Фарадея 47-52,127-129,212-213, 224

— Эйнштейна и де-Гааса 335.

— Эйхенвальда 183.

— Юинга 143-145, 157, 158.

Основная кривая намагничения 132, 152.

Остаточный заряд 225-227.

Остаточная электрическая деформа­ция 228.

Осциллограф катодный 305—306.

Отражение электромагнитных волн 426.

Отрицательный (южный) полюс маг­нитный 126-129.

Отрывной пермеаметр 106—107.

Охранное кольцо 103, 217.

Пашена закон 279.

Парамагнитные вещества 40, 42, 128, 370.

Перерезывание магнитных линий 57, 70-74.

Период электрических колебаний 423.

Пермаллой 164.

Пермеаметр отрывной 106—107.

Петля гистерезисная 131—135.

Петров, открытие вольтовой дуга 281.

Пинч—эффект 392.

Плоская волна 411.

— — уравнения ее 412.

Плотность магнитизма поверхностная

40, 127-128. Поверхностный эффект (skin-effect),

определение 434

— — уравнения 433—443.

Поверхность равнопотенциальная 196, 197, 202, 239-240.

Подвижность ионов 269—270, 273.

Подъемная сила магнита 105, 106.

Пойнтинга вектор 430—433.

Пойнтинга теория распространения электромагнитных возмущений 426-433.

Пойнтинга и Дж. Дж. Toмcoнa теория электрического тока 236—242.

Показатель преломления (света) . 417, 418.

Поле магнитное 36, 127,165—168, 403.

— — сила (напряженность) его 38—40.

— — определение 35.

— — энергия 97—102.

Поле электрическое 190—192, 401.

— — сила (напряженность) его 194.

— — силовые линии 194.

— энергия 171, 213—216, 429.

Поле электромагнитное 166, 400—402.

— — вывод уравнений 402—407.

— — в диэлектрике 409

Поле электромагнитное в проводнике 433-443.

— — кинетический характер его 401, 402.

— —определение 166, 402,

— — уравнения его 406 — 409,

— — энергия 429— 433.

Поле электростатическое 190—192,194,

201, 202. Положительный (северный) полюсмагнитный 38, 126-129.

Полюса магнитные 126—129.

Полюсов магнитных взаимодействие

36, 37.

Поляризация электрическая 169.

Полярность магнитных линий 35.

Пондеро-кинетическая энергия 324, 325,

— электрокинетическая энергия 324-336.

Понудительная (коэрцитивная) сила 133-135,

Постоянная диэлектрическая 193, 225, 414-418.

— — для равных диэлектриков 225,

418. Потенциал ионизирующий 254.

— прорыва 500.

— электрический 194—196, 202, 215.

Потенциала градиент 196—198,

— единица 195.

Потенциалов магнитных разность 90.

— электрических разность 200—203, 218, 222-223.

Потенциальная функция 195, 196.

Потери на гистерезис:

диэлектрический 227, 228.

магнитный 132—140.

Поток взаимной индукции 350, 353, 360

Поток магнитный 36, 46-55, 94- 100, 115-124, 360, 361.

— — единица 47.

— — непрерывность его 47—55.

— — измерение его 121—124.

— —инерция его 115—121.

— — определение 36, 46, 47.

— — полный 342—347.

— — положительный и отрицательный 389.

— — постоянство его 115—121,

— — реально-существующий 342—346.

— — сквозь поверхность 46.

— — число сцеплений 342—344.

— — энергия 97-100, 243-248, 429.

Поток самоиндукции 101, 117, 247, 339-349, 360.

— — полный 344, 347.

— — число магнитных звеньев 247.

— — энергия его 101,102,242 — 245,339.

— Поток электромагнитной энергии, мощность его 430-433.

Почкование магнитных линий 71—74.

Правило правой руки 51.

Практические единицы:

градиента потенциала 198.

емкости 221.

количества электричества 193

коэффициента взаимной индукции 354.

коэффициента самоиндукции 342,343.

магнитного потока 47.

Прамаксвелл 47.

Преломление магнитных линий 111 — 115.

— фарадеевских трубок 219, 220,

— электромагнитных волн 426.

Преломления показатель 417—418.

— — зависимость его от частоты 418.

— — для различных диэлектриков 418.

Преобразования магнитного потока 63—74, 379.

Принцип непрерывности магнитного потока 47—55.

— — формулировка его 52—55.

Принцип непрерывности электричес­кого тока 172, 179-181.

— — формулировка его 179—181.

— — примеры 182—189.

Принцип инерции магнитного потока 115-124.

— — формулировка его 121.

Природа электрического тока 231 —248.

— — теория автора 242—248.

— — теория Дж. Дж. Томсона и Пойнтинга 236-242.

Природа электромагнитной силы 107—109, 387.

Пробивное напряжение 228—230, 280, 281,

Пробой диэлектриков 228—230.

Проводимость диэлектриков 228.

Проводника движение во внешнем магнитном поле 70—74, 385—389.

Проводника потенциал 202.

Проводника роль в передаче электро­магнитной энергии 232—234, 431—433.

Проводов транспозиция 359, 360.

Проницаемость магнитная 42, 125,

127-129, 130, 148, 153, 154, 163,

164, 370, 414, 415. Прочность электрическая 228—230.

— — различных диэлектриков 230.

Прэстона теория 51, 52.

Пуассона теорема 198, 199, 202.

Работа намагничения 98-100, 135-

139, 143. Работа электромагнитной силы 373-376,391, 396.

Равнопотенциальная поверхность 196, 197, 202, 239-240,

Радиоактивных веществ излучения 253, 254, 255.

Размерности электрических а магнит­ных единиц 444—448.

Размеров тела изменение при намаг­ничении 159.

Разность магнитных потенциалов 90.

Разность потенциалов (электрических) 200—203, 218, 222, 223.

Разряд разрывной 228, 266, 277—281.

— тихий 265, 274-277.

Разрядник шаровой 280, 281.

Распор боковой магнитных линий 109—111, 377—379, 387.

— — фарадеевских трубок 219.

Рассеяние магнитное 96. 109.

Расслабление деформации (реляксация) 237.

Резонатор 424.

Рекалесценция 156.

Рекомбинация ионов 252, 268, 273, 274.

Реляксация 237.

Рентгеновы лучи 250, 253, 255, 306 — трубки 306.

Ричардсона закон 301, 302.

Роль проводника в передаче электромагнитной энергии 232—234, 431— 433.

Роль среды в магнитных и электриче­ских явлениях 8,19-22, 29—36, 171, 198, 204, 231-248, 433.

Ртутные выпрямители 291—296.

Самоиндукция 247, 309.

— в цепях постоянного тока 349.

Самоиндукции коэффициент 101, 117, 244, 338—349, 358, 366.

— — величина его 341—349.

— — действующий 366—372.

— — — динамический 371.

— — — статический 368—371.

— — единица 342, 343.

— — изменение величины347, 349, 366.

— — синхронно изменяющийся 84— 88.

— — тороида 345 -347.

— — эквивалентный 365.

— — аффективный 365.

Самоиндукции поток 101, 117, 247. -339--349, 360

— — полный 344, 347.

— — число магнитных звеньев 247.

— — энергия его 101,102,242—245,339.

Самоиндукции ЭДС 87, 98, 118, 119 247, 338-340, 362.

Сантиметр (единица емкости) 221.

Сверхпроводник 119. 120, 243—245, 382-385.

Света скорость 416, 417.

Свойства диэлектриков 224—230.

магнитныхматериалов 125—164.

Связи электромагнитной коэффициент 357 - 359.

Северный (положительный) полюс магнитный 38, 126-129.

Семичев, основные электродинамические процессы 374.

— — и Чернышева Е. А,, критика ра­бот Геринга 385, 394.

Сила задерживающая (коэрцитивная) 133, 135.

Сила инерции 117, 326.

Сила (напряженность) магнитного поля 38-40.

— — внутри соленоида 93.

Сила магнитодвижущая 89—97, 165.

Сила Ньютонова 118.

Сила обобщенная 318—320.

— подъемная магнита 105, 10б.

— (напряженность) электрического поля 194.

— электромагнитная см. электромагнитная сила.

Силовые линии магнитного поля 33—36, 47.

— электрического поля 194. Силы магнитной линейный интеграл 89—93.

— — электрической линейный интеграл 194, 200-204.

— электрического тока мера 90, 165.

— электромагнитной природа 107—109,

Синхронная машина, ЭДС якоря 352

Синхронное изменение коэффициента самоиндукции 31—88.

Skin-effect 433-443.

Скорости обобщенные 319, 320.

Скорость добавочная магнитных линий 77-79.

Скорость распространения электро­магнитной энергии 414, 415.

— — величина ее 414

Скорость света 416, 417.

Слепян, проблема униполярной индук­ции 52.

Слияние магнитных линий 64—74.

Смещение электрическое 165 —189, 204-210.

— — величина его 169, 173, 209.

— — сквозь поверхность 170, 176, 209.

— — сквозь поперечное сечение труб­ки 207, 208.

Смещения ток 169-174, 179-189, 298, 406, 428.

— — электрического линии 204, 205.

— — трубки 205-220.

Сопротивление магнитное 95— 97.

— удельное диэлектриков 228.

— удельное железа 162.

Сотрясений влияние намагнитные

свойства материалов 149 — 152.

Спектр магнитный 46, 69, 107.

Сплавы железа 161 —164,

Среды роль 8; 19-22, 29-36, 171,

198, 204, 231-248, 433.

Сталь:

гистерезисная кривая 134.

коэрцитивная (задерживающая) сила 135.

коэффициент Штейнметца 140.

кривая m 143.

Старение железа 156.

Столетов, фотоэлектрический эффект 254, 279.

Стоячая электромагнитная волна 425.

Сцеплений число 342—344.

Телевизия 306.

Температура критическая 154.

Температуры влияние на магнитные

свойства 152-157.

Теорема Гаусса для магнитного поля

42-45.

— — для электрического поля 45, 198.

— Лапласа 199, 200, 410.

— Максвелла 174—176. 209, 210.

— Пуассона 198, 199, 202.

— Фарадея 210—213.

Термионы 254, 266, 298, 299.

Тихий разряд 265. 274-277.

Ток насыщения 264, 271, 301, 302.

Ток смещения 169-174, 179-189, 298,406, 428.

Ток электрический конвекционный 179 182-185, 188.

— — мера силы его 90, 165.

Ток электрический проводниковый 172, 179, 232-248, 405.

Тока электрического непрерывность 168, 172, 179-181.

— — — математическая формулировке 179-181,

— — —примеры 182—189.

Тока инерция 309.

Тока кинетическая природа 231—234 308-313.

Токи внутриатомные 145,147, 368—372.

Токов взаимодействие 377—381.

Томсона Дж. Дж. и Пойнтинга теория механизма электрического тока 236 —242.

Томсон дж. Дж., ионизация гага 251, 252.

— заряд и масса нона 256—263.

Томсона (Кельвина) формула периода ал. колебаний 423.

— электрометр абсолютный 218.

Тороид 98, 345, 355.

Транспозиция проводов 359, 360.

 

 

Трансформатор, механизм электромагнитной индукции в нем 75.

Трубка магнитной индукции 46.

— единичная 46.

— — ее энергия 101.

Трубка фарадеевская 207—210.

—— — ее энергия 215,

Трубка электрического смещения 205—216.

Трубок фарадеевских боковой распор 219

— — преломление 219, 220.

— —тяжение 216-219, 229.

Тяжение магнитных линий 102 — 109, 377-387.

— фарадеевских трубок 216—219.

Удельное сопротивление железа 162.

— — изоляторов (диэлектриков) 228.

Ультрафиолетовые лучи 253, 255, 279

Униполярная машина 82.

Упругости свойства магнитных линий 35, 102.

Уравнения Лагранжа, 1-я форма 316, 317.

— - 2 я форма 317—320.

— Максвелла 402—407.

Уровня поверхность 196, 197, 202, 239—240.

Фарада 221.

Фарадеевская трубка 207—210.

— — боковой распор 219.

— количество электричества с нею связанное 208.

— —преломление 219, 220.

— — энергия 215.

— — тяжение 216-219, 229.

Фарадея диск 49, 82.

— опыты 47—52, 127—129, 212—213, 224.

— теорема 210—213.

Фарадеева формулировка закона электромагнитной индукции 55—57.

Ферромагнитные материалы 130—140, 161-164, 370.

Физические силовые линии (магнит­ные линии) 33—36, 47, 50,64.

Фиктивность магнитных масс 38, 126-129.

Флеминга детектор 303,

Флюксметр 121—124.

Форест (Ли де), катодная усилитель­ная лампа 303.

Формулы для вольтовой дуги: Герты Айртон 285.

Залесского 286.

Ноттингема 286.

Фрелиха (Эдлунда) 285.

Штейнметца 286.

Формула Штейнметца для потерь на гистерезис диэлектрический 227.

— — — на гистерезис магнитный 139—

140. Фотоэлектрический эффект. 254, 255, 279.

Фотоэлектроны 254.

Фотоэффект в искре 279.

Франклина громоотвод 277.

Характеристики вольтовой дуга 286-290.

Хвольсон, теорема Фарадея 212.

Хивизайда система единиц 44.

Химические реакции как ионизирую­щий агент 255.

Цепи вторичной роль 362—365,

— магнитной закон 94—97.

— магнитной сопротивление 95—97,

Цепь магнитная 88—97.

Цикл магнитный 131—135.

Чернышев А, А., электрометр абсолютный 218, 275.

Чернышева Е. А. и Семичев, критика работ Геринга 385, 394.

Число сцеплений (потока) 342—344.

Чугун, магнитные свойства 130, 148,

Шара емкость 221.

Шаровой разрядник 280, 281.

Шателен, естественная ионизация воз­духа в районе линий передачи энергии 278. 279.

Штейнметц, формула для вольтовой дуги 286.

— — для потерь на гистерезис маг­нитный 139, 140.

— — — диэлектрический 227

Эдисона эффект 298, 299. ЭДС 57, 200-204, 247, 331-333, 336, 338-365.

— взаимной индукции 350—352, 363.

— — — величина ее для случая двух контуров 350—352.

— внешняя 203.

— внутренняя 200—203.

— индукции 56-62, 73-77, 2СО, 247, 338-365.

— полная 200—204.

— самоиндукции 87, 98, 118, 119, 247, 338-340, 362.

— — в цепях постоянного тока 349.

Эйнштейна и де-Гааса опыт 335.

Эйхенвальда опыты 183.

Эквивалентный коэффициент самоиндукции 365.

Экранирование магнитное 75—81.

Электризация через влияние 210—212.

Электрическая деформация 176, 204,

211, 213, 217, 226.

— — остаточная 226.

— поляризация 169.

— прочность 228—230.

— — диэлектриков 229.

— сила 194.

— — ее линейный интеграл 194,

300—204. Электрические единицы, размерность их 444-448.

— колебания, затухание их 422.

— — период 423.

— координаты 322—324.

Электрический заряд 166, 193, 208, 232.

— — остаточный 225—227.

— маятник 185.

— потенциал 194-196, 202, 215.

— — единица его 195.

Электрический ток, непрерывность (замкнутость) его 168, 172, 179— 181.

— — инерция 309.

— — количество движения 309—311, 337, 347.

— —конвекционный 179, 182 — 185, 188.

— мера силы его 90, 165.

— —природа его 231—248.

— — проводниковый 172. 179, 232— 248, 405.

— —смещения 169 — 174, 179—189, 298, 406, 428.

Электрических токов взаимодействие 377-381.

Электрическое напряжение 203.

Электрическое поле 190—192, 401.

— как ионизирующий агент 253, 254, 265-267, 274—276.

— — сила (напряженность) его 194.

— — силовые линии 194.

— — энергия 171, 213-216, 429.

Электрическое смещение 165 — 189, 204-210.

— — линии его 204,205.

— — трубка 205—220.

Электродинамические взаимодействия сверхпроводников 381—385.

Электродинамическая система, закон движений 372—377, 387, 389—394.

Электроемкость 220—224.

Электрокинетическая энергия 244.245, 324, 337-338.

— — двух контуров 350, 383.

— — одного контура 339.

— — определение 324.

Электромагнитная волна: отражение 426,

плоская 411,

преломление 426,

стоячая 425.

Электромагнитная единица абсолют­ная;

количества электричества 193.

коэффициента взаимной индукции 354,

коэффициента самоиндукции 342, 345

магнитной индукции 42,

магнитной массы 37,

магнитного потока 47.

Электромагнитная единица абсолютная

— силы (напряженности) магнитного поля 38.

Электромагнитная единица практическая:

градиента потенциала 198, емкости 221,

количества электричества 193, коэффициента взаимной индукции 354,

коэффициента самоиндукции 342,343,

Электромагнитная индукция:

закон ее, формулировка Максвел­ла 57, 62,

формулировка Фарадея 55—57, 62,

тождественность обоих формулиро­вок 58-62,

формулировка автора 247,

механизм 70-74, 246, 247.

Электромагнитные механизмы, к. п. д. их 374.

Электромагнитное поле 166, 400 — 402.

— — вывод уравнений 402—407.

— — кинетический характер его 401, 402.

— —определение 166, 402,

— — распространение в диэлектрике 409-415.

— — распространение в проводнике" 433-443.

— — скорость распространения 414— 415, 428, 429.

— —уравнения (Максвелла) 402—407,

— — энергия 429—433.

Электромагнитная связь, коэффициент ее 357—359.

Электромагнитная сила 81, 121, 327, 372-399.

— —величина ее 81, 121, 373, 380.

— — — в частных случаях 390—393, 394-399.

— — природа ее 107—109, 387. — — работа ее 373-376, 391, 396.

— — физическая картина возникнове­ния 72, 385.

Электромагнитная анергия: механизм движения 423—433.

Электромагнитная энергия:

— —мощность 430-433.

— — распространение 409 — 415 426.

— — скорость распространения 414, 415, 428, 429.

Электромагнитных единиц размерность 444—448.

Электрометр абсолютный В. Томсона (Кельвина) 218.

— Чернышева А. А. 218, 275.

Электроны 166-168, 208, 235, 249, 252, 260-263, 282, 285, 298-307.

— вторичные 256.

Электронная эмиссия 301, 302.

Электростатическая единица абсолютная:

емкости 221,

количества электричества 193,

электрического потенциала 195.

Электростатических единиц размерность 444—448.

Электрическое поле 190—192, 194, 401.

Элементарные магниты 140—147,

Эмиссия электронная 301, 302.

Энергия кинетическая в обобщенных координатах 320—321.

Энергия магнитного поля (потока)

97-100. Энергия магнитного поля на единицу

объема 99, 100.

— — на одну магнитную линию 101.

Энергия магнитного потока самоин­дукции 101, 102, 242—245.

Энергия системы наэлектризованных тел 213-216.

Энергия электрического поля 171, 213-216, 429.

— — на единицу объема 171, 216.

— — на одну фарадеевскую трубку 215.

Энергия электрокинетическая 244,245, 324, 337, 338.

Эрстед (единица) 38.

Эффект поверхностный (skin-effect) 434.

— Эдисона 298, 299.

Эффективные (действующие) коэффи­циенты самоиндукции и взаимной индукции 366—372.

Южный (отрицательный) полюс маг­нитный 126—129.

Юинга (Вебера-) гипотеза 140—147,

Юинга опыты 143—145, 157, 158.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ГЛАВА III Электрическое смещение

На сайте allrefs.net читайте: "ГЛАВА III Электрическое смещение"

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Предметный указатель.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Общая характеристика электромагнитных процессов.
В предыдущих главах мы коснулись одной стороны электромаг­нитных явлений, а именно, рассмотрели некоторые общие свойства магнитного потока и магнитного поля. Теперь сосредоточим наше внимание на др

Электрическое смещение. Основные положения Максвелла.
Известно, что между заряженными телами создается электрическое поле. Это поле деформирует диэлектрик, приводит его в некоторое напряженное состояние, называемое обычно электрической поляризацией

Мера электрического смещения.
Допустим, что мы имеем некоторый диэлектрик, и пусть действующая в нем в точке А электрическая сила Б направлена, как указано стрелкой (рис. 105).

Ток смещения.
Когда мы говорим об электрическом смещении, не следует, во­обще говоря, смешивать этого понятия с электрическим током. Термин „электрическое смещение" мы должны понимать как меру деформации, п

Теорема Максвелла.
Представим себе замкнутую поверхность s, внутри которой как-либо распределены электрические заряды q1,q2, q3 и т. д. Пусть ds представля

Природа электрического смещения.
Максвелл в своих рассуждениях относительно электрического смещения совершенно не касается природы электричества и того, как надо понимать его движение. Все это не имеет значения в фор­мальных постр

Формулировки.
Возвратимся к формулировке теоремы Максвелла: Взяв от обеих частей этого равенства производную по s, получим:

Механическая аналогия.
Остановимся теперь на одной простой механической схеме с целью лучшего уяснения принципа замкнутости тока, а также для того, чтобы наглядно показать значение введенного Максвеллом в науку представл

Непрерывность тока в случае электрической конвекции.
Переход электричества из одного места в другое путем движе­ния заряженных тел вообще и, в частности, заряженных элемен­тарных частиц называется электрической конвекцией и предста­вляет собою

Связь электрического поля с электромагнитными процес­сами. Область электростатики.
В самом начале предыдущей главы (§ 45) мы касались в общих чертах вопроса об электрическом поле и указывали, что его сле­дует рассматривать как одну из сторон того основного электро­магнитного проц

Закон Кулона и вытекающие из него определения и соотношения.
В настоящем параграфе мы даем краткую сводку основных определений и соотношений, относящихся к электрическому полю я вытекающих из закона Кулона. В первую очередь, конечно, напомним формулировку эт

Электродвижущая сила и разность потенциалов. Закон электродвижущей силы.
Рассмотрим в некотором электрическом поле две точки, А и В. Линейный интеграл электрической силы вдоль некоторого пути перехода от точки А к точке В, т. е.:

Электрическая деформация среды.
С точки зрения Фарадея и Максвелла, участие промежу­точной среды в передаче электрических действий от одного наэлек­тризованного тела к другому, а также во всех вообще процессах, совершающихся в эл

Линии смещения.
Линиями электрического смещения, или просто линиями сме­щения называются такие линии, построенные в электрическом поле, все элементы которых совпадают по направлению с векторами

Трубка смещения.
Трубкою смещения называется объем диэлектрика имеющий форму трубки, образующими которой служат линии смещения. Рассмотрим некоторую трубку смещения в промежутке между двумя наэлектр

Фарадеевские трубки.
В связи с тем, что было изложено в предыдущем параграфе об особых свойствах трубок смещения, оказывается целесообразным так подбирать размеры этих трубок, чтобы величина полного элек­трического сме

Фарадеевская трубка и количество электричества, с нею связанное.
В дальнейшем мы будем мыслить все электрическое поле за­полненным фарадеевскими трубками. Совершенно подобно тому, как это было в случае магнитного поля в отношении магнитных линий, можно рассматри

Вторая формулировка теоремы Максвелла.
Так как электрическое смещение сквозь поперечное сечение фарадеевской трубки равно единице, то, следовательно, каждая такая трубка, пересекая некоторую поверхность, привносит в вели­чину полного эл

Электризация через влияние. Теорема Фарадея.
Так называемая электризация через влияние, т. е. возникновение электрических зарядов на нейтральном до того проводящем теле в случае поднесения его к какому-либо другому заряженному телу, представл

Энергия электрического поля.
Выше было в достаточной степени выяснено (§§ 1 и 47), что, согласно воззрениям Фарадея и Максвелла, в пространстве, в котором существует электрическое поле, среда находится в особом вынужденном сос

Механические проявления электрического поля.
Механические взаимодействия, наблюдаемые в электрическом поле между наэлектризованными телами и формально описываемые при помощи закона Кулона, могут быть объяснены, с точки зрения &nbs

Преломление фарадеевских трубок.
При переходе фарадеевских трубок (и вообще линий смещения) из одной диэлектрической среды в другую обычно мы имеем дело с изменением направления у са­мой поверхности раздела ди­электриков. Это явле

Электроемкость и диэлектрическая постоянная.
Допустим, что потенциал какого-либо проводящего тела есть U, а потенциалы всех других проводников, находящихся в электриче­ском поле, равны нулю. В этом случае между потенциалом данного тела

Свойства диэлектриков.
В заключение настоящей главы мы дадим краткий обзор неко­торых основных свойств изолирующих материалов (диэлектриков): а) Диэлектрическая постоянная e. Она является главной ха­ракте

Общие соображения о природе тока.
В настоящей главе мы в самых общих чертах ознакомимся с современным состоянием вопроса о природе электрического тока. Хотя вопрос этот по существу относится к области чистой физики, однако,

Движение электричества внутри проводников.
Шестьдесят лет тому назад, говоря об электрическом токе как о явлении кинетического характера, Максвелл не мог не отме­тить того обстоятельства, что он ничего больше не в состоянии сказать о природ

Участие электрического поля в процессе электрического тока.
Основная мысль Фарадея относительно роли проводника, по которому течет ток, заключается, как было отмечено в предыдущем параграфе, в том, что проводник служит своего рода осью, вокруг которой надле

Участие магнитного поля в процессе электрического тока.
Представление о механизме того процесса, который происходит в пространстве вокруг проводника с током и который органически связан с магнитным полем, можно получить из картины преобразо-

Общие соображения.
В предыдущей главе мыпознакомились с общей характеристи­кой того сложного электромагнитного комплекса, который воспри­нимается нами, как электрический ток. Мы видели, что основной

Ионизирующие агенты.
Ионизирующим агентом называется всякий физический деятель, обусловливающий ионизацию газа, или, в более широком смысле этого термина, всякий деятель, обусловливающий появление в дан­ном объе

Заряд и масса иона.
Из сказанного в предыдущих параграфах следует прежде всего, что заряды, несомые положительными и отрицательными ионами, бу­дучи обратными по знаку, должны быть тождественными по абсо­лютной величин

Влияние давления газа на характер разряда.
Общий характер явлений, наблюдаемых при прохождении элек­трического тока через газ, т. е. при так называемом разряде через газ, зависит от целого ряда обстоятельств, как это уже отчасти должно быть

При атмосферном давлении.
Остановимся теперь на случае прохождения электрического тока через газ при атмосферном давлении. Ради простоты предпо­ложим, что мы имеем дело с воздухом. Представим себе (рис. 134) некоторый генер

Основные соотношения, характеризующие ток через газы.
Обратимся к схеме, изображенной на рис. 134, и допустим, что газ в промежутке между электродами В к С ионизируется не­которым неизменно действующим агентом, интенсивность которого будем хара

Тихий разряд. Корона.
Как уже было разъяснено выше (см. §§ 78, 81 и 82), стадия тихого разряда через газы возникает всякий раз, когда электриче­ская сила достигает такого значения, при котором начинается иони­зация газа

Разрывной разряд.
Интенсивная ионизация газа под влиянием сильного электриче­ского поля, характеризующая стадию тихого разряда, может, как мы знаем, завершаться разрывным разрядом, если только в системе нет ограниче

Вольтова дуга.
Мы уже имелислучай указывать выше (см. § 81), что при достаточной мощности генератора, питающего цепь, и при доста­точно малом общем сопротивлении цепи — разряд через газообраз­ную среду между двум

Дуговые выпрямители.
Дуговые выпрямители основаны на использовании неодинако­вой роли положительного и отрицательного электродов вольтовой дуги. В то время, как положительный электрод играет пассивную роль в осн

Давлениях.
В случаях, когда стадия „тихого разряда" (см. § 81) имеет место в газообразной среде при достаточной степени разряжения (порядка 0,1 мм ртутного столба), с большой отчетливостью вы­явля

Прохождение электрического тока через пустоту.
Если в условиях опыта, о котором мы говорили в конце преды­дущего параграфа, после достижения стадии развития катодных лучей при высоком разрежении газа мы будем продолжать откачи­вать газ, достига

Пустотные электрон­ные приборы.
При практическом исполь­зовании накаленного катода для проведения электриче­ского тока через пустотные приборы в настоящее время применяются самые разно­образные конструкции катода и самые разнообр

Основные положения Максвелла.
Настоящая глава посвящена изучению всякого рода динамиче­ских проявлений того электромагнитного процесса, который про­исходит в системе электрических токов. Мы будем при этом следовать пути, которы

Вторая форма уравнений Лагранжа.
Обоснование положения, что электрический ток есть явление кинетического характера, позволило Максвеллу дать стройное математическое исследование этого явления с помощью второй формы уравнений Лагра

Координатах.
Так как обобщенные координаты, как было выше указано, вполне определяют положение всех частей системы, то они должны быть связаны некоторыми зависимостями с декартовыми координатами всех точек сист

Выбор обобщенных координат для электродинамической системы.
Всякая электродинамическая система, вообще говоря, предста­вляет собою совокупность проводящих цепей, по которым проте­кают электрические токи, т. е. механическую систему, совмещенную с системой эл

Энергия: пондеро-кинетическая, электрокинетическая и нондеро-электрокинетическая.
По аналитическому строению выражения для кинетической энергии (Т) электродинамической системы можно судить и о фи­зическом характере этой энергии. В самом деле, выражение для кинетической эн

Общее обследование сил, действующих в электродинами­ческой системе.
При наличии в системе процессов механических и электриче­ских мы должны иметь в виду соответственно два рода сил: силы механические и силы электродвижущие. Если известна полная кинетическая энергия

Электрокинетическая энергия.
После общего обследования всех сил, могущих обнаруживаться в системе проводников с токами, сосредоточим наше внимание на электрокинетической энергии Te и рассмотрим более подробно

Электродвижущая сила самоиндукции.
Рассмотрим сначала простейшую систему, состоящую из одного проводящего контура (рис. 153). Если к этому контуру п

Коэффициент самоиндукции.
Для количественного определения коэффициента самоиндукции некоторого контура мыможем воспользоваться любым из соотно­шений, характеризующих в той или иной степени электрокинетическ

Электродвижущая сила взаимной индукции.
Остановимся теперь на рассмотрении системы, состоящей из каких-либо двух проводящих цепей, по которым протекают элек­трические токи i1 и i2 (рис. 158).

Коэффициент взаимной индукции.
Совершенно подобно тому, что мы имели при определении коэффициента самоиндукции (см. соотношения 85 — 89 в § 99), и в случае количественного определения коэффициента взаимной индукции мы, вообще го

Индукции.
Обследуем теперь некоторые количественные соотношения между коэффициентами L1, L2 и М. Будем исходить из основного выраже­ния для электрокинетической энер

Общие выражения для магнитных потоков, сцепляю­щихся с отдельными контурами системы.
Рассмотрим теперь самый общий случай системы из n электри­ческих цепей. В этом случае, т. е. при наличии любого числа отдельных цепей, мы имеем:

Общие выражения для электродвижущих сил, индукти­руемых в отдельных цепях системы.
На основании всего вышеизложенного мы можем, подводя итоги, написать ряд нижеследующих соотношений для электродвижущих сил, индуктируемых в отдельных цепях рассматриваемой системы:

Роль короткозамкнутой вторичной цепи.
При рассмотрении явлений самоиндукции и взаимной индукции мы видели, что величина полной ЭДС, возникающей в некотором проводящем контуре в качестве реакции на производимое изменение общих электрома

Действующие коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции.
Выше было в достаточной степени разъяснено, что коэффициент самоиндукции цепи есть функция исключительно геометрических размеров контура данной цепи. Приведенные выше примеры под­тверждают это поло

Электромагнитная сила. Общие соображения.
При анализе связи между кинетической энергией, присущей элек­тродинамической системе, и силами, возникающими в такой системе, было получено (см, § 96) общее выражение для так называемой э

Условия возникновения электромагнитной силы.
Рассмотрим некоторый круговой контур (рис. 164), по которому идет постоянный ток, поддерживаемый с помощью внешнего источ­ника.

Случай сверхпроводящнх контуров.
Для иллюстрации только-что сказанного рассмотрим некоторые случаи, когда токи в системе не сохраняются постоянными. В этом отношении особенный интерес представляют случаи сверхпроводящих цепей, соп

Случай контура с током во внешней магнитном поле.
Рассмотрим еще один пример, именно, движение контура во внешнем постоянном магнитной поле. Допустим, для простоты, что это поле создается постоянным магнитом NS (рисунки 167, 168, 169), а ко

Основная роль бокового распора и продольного тяжения магнитных линий.
Из рассмотренных нами примеров ясно, что все приведенные выше формулировки закона движений в электродинамической системе по существу являются именно лишь различными формулировками одного и того

Случай прямолинейного проводника во внешнем магнит­ном поле.
Однако, иногда применяется и другой подход к анализу и ра­счету сил, действующих в электромагнитных механизмах. Именно, иногда исходят из рассмотрения сил действующих на отдельный участок пр

Электромагнитные взаимодействия в асинхронном двигателе.
При совершенной справедливости формулировки, говорящей о стремлении всякого контура с током охватить наибольший внеш­ний поток, интересно отметить, что в некоторых практических случаях это стремлен

Величина и направление электромагнитной силы в случае одного контура с током.
Рассмотрев физическую природу явления возникновения дви­жений в электродинамической системе, обратимся к определению величины и направления электромагнитной силы в различных ча­стных случаях.

Величина и направление силы электромагнитного взаимо­действия двух контуров с током.
Рассмотрим теперь случай двух контуров, по которым проте­кают токи i1 и i2. Электрокинетическая анергия такой системы определяется выражением:

Контуров с током.
Обратимся к общему случаю системы, состоящей из произволь­ного числа контуров. Электрокинетическая энергия системы равна:

Электромагнитная сила, дей­ствующая на участок проводника с током, расположенный во внешней магнитном поле.
В тех случаях, когда вычисление внешнего потока, связанного с данным контуром, а следовательно, и опреде­ление приращения этого потока, оказывается затруднительным, удобнее пользоваться выражением,

Электромагнитное поле.
В главе III (§ 45) было уже указано, что явления электрического поля и явления магнитного поля ни в коем случае не следует рас­сматривать как совершенно самостоятельные совокупности явлений. Мы име

Основные уравнения электромагнитного поля.
Обратимся к выводу основных соотношений, характеризующих явления электромагнитного поля. Исходным пунктом этого вывода служат два соотношения, уже известные из предыдущих глав, именно? закон магнит

Распространение электромагнитной энергии.
Уравнения (133) и (134) по существу являются общим математическим выражением того факта, что при одновременном существовании взаимно связанных электрического и магнитного полей, т. е. при существов

Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла.
Переходя к вопросу об экспериментальном подтверждении уста­новленных Максвеллом законов распространения электромагнитной энергии, следует отметить, что соответствующий опытный материал настолько ве

Опыты Герца.
Как уже сказано в предыдущем параграфе, экспериментальные подтверждения теории Максвелла представлены в настоящее время в виде всех достижений радиотехники таким количеством материала, что доказыва

Пойнтинга.
Вопрос о механизме распространения электромагнитных воз­мущений и связанного с этим движения электромагнитной энергии представляет глубокий интерес. На этом предмете останавливали свое внимание мно

Распространение тока в металлических массах. Поверхностный аффект.
В предыдущих параграфах настоящей главы были обследованы общие законы распространения электромагнитной энергии. Остано­вимся теперь на более детальном рассмотрении процесса движения энергии в прово

Размерности электрических в магнитных величин.
1. Всякое электрическое и магнитное количество может быть выражено при посредстве основных единиц длины, массы и времени и специальных коэффициентов — диэлектрической постоянной e и магнитной прони

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги