Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Линия силовые магнитные

Рис. 3. Силовые магнитные линии проводника тока Рис. 3. Силовые магнитные линии проводника тока

Рис. 5.2. Периодическое движение заряженной частицы в магнитном поле вращение вокруг силовых линий со скоростью ш и циклотронным перио-, дом Тс (а) осцилляции вдоль силовых линий между магнитными зеркалами со скоростью и ц и периодом 11 (б) дрейф поперек силовых линий вокруг конфигурации как целого со скоростью UJ и периодом Тд (в). Рис. 5.2. <a href="/info/567793">Периодическое движение</a> <a href="/info/1529117">заряженной частицы</a> в <a href="/info/18863">магнитном поле</a> <a href="/info/74047">вращение вокруг</a> силовых линий со скоростью ш и циклотронным перио-, дом Тс (а) осцилляции вдоль силовых линий <a href="/info/1221095">между магнитными</a> зеркалами со скоростью и ц и периодом 11 (б) дрейф поперек силовых линий вокруг конфигурации как целого со скоростью UJ и периодом Тд (в).
    Магнитные свойства. По отношению к магнитному полю все металлы делятся на три группы диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные. К диамагнитным веществам (обладающим отрицательной восприимчивостью к магнитному полю и оказывающим сопротивление силовым его линиям) относятся часть элементов I (Си, Ag, Ли), П группы (Ве, Zn, Сс1, Hg), П1 (Са, 1п, Т1) и IV группы (Се, Зп, РЬ) периодической системы. Металлы щелочных, щелочноземельных элементов, а также большинства -элементов хорошо проводят силовые линии магнитного поля, обладают положительной магнитной восприимчивостью. Они являются парамагнитными веществами и намагничиваются параллельно силовым линиям внешнего магнитного поля. Очень высокой магнитной восприимчивостью обладают Ге, Со, N1, Ос1, Ву. Они являются ферромагнетиками. Ферромагнетики характеризуются температурой, выше которой ферромагнитные свойства металла переходят в парамагнитные. Эта температура называется температурой Кюри. Для железа, кобальта и никеля эта температура составляет 768, 1075 и 362 °С, соответственно. [c.324]

Рис. 1.1. Кольцевой ток и силовые магнитные линии в молекуле пиридина, помещенной во внешнее магнитное поле напряженностью Яо [508] Рис. 1.1. Кольцевой ток и силовые магнитные линии в <a href="/info/722065">молекуле пиридина</a>, помещенной во <a href="/info/583246">внешнее магнитное поле</a> напряженностью Яо [508]
    Между намагниченностью (измеряемой величиной момента, действующего на помещенное в магнитное поле тело и стремящегося повернуть его вдоль направления силовых линий), напряженностью магнитного поля и плотностью потока силовых линий внутри образца существует следующая зависимость  [c.337]


Рис. 23. Ход силовых линий в магнитном (слева) Рис. 23. Ход силовых линий в магнитном (слева)
Рис. 16. Схема магнитных цепей электромагнитного аппарата. Стрелкой с оперением показано направление потока обрабатываемой жидкости, стрелками на пунктирных линиях — направление магнитных силовых линий. Рис. 16. <a href="/info/820384">Схема магнитных</a> цепей электромагнитного аппарата. Стрелкой с оперением показано <a href="/info/329922">направление потока</a> обрабатываемой жидкости, стрелками на пунктирных линиях — направление магнитных силовых линий.
    Магнитная дефектоскопия. Магнитную порошковую дефектоскопию применяют для визуального неразрушающего контроля качества сварных соединений газотрубопроводов, емкостей, резервуаров и других стальных конструкций. Магнитная дефектоскопия основана на выявлении магнитного поля рассеяния над дефектом при помощи ферромагнитных частиц. Силовые линии в намагниченном изделии огибают дефект как препятствие с малой магнитной проницаемостью и образуют над ним магнитное поле рассеяния. [c.202]

    По отношению к внешнему магнитному полю различают диамагнитные и парамагнитные веш,ества. Диамагнитные вещества оказывают прохождению магнитных силовых линий большее сопротивление, чем вакуум, и поэтому внешнее магнитное поле их выталкивает. Парамагнитные вещества, напротив, проводят магнитные силовые линии лучше, чем вакуум, и поэтому магнитное поле втягивает такие вещества. [c.155]

    Если во вращающееся магнитное поле поместить ротор с обмоткой, укрепленный на оси, то он будет пересекаться силовыми магнитными линиями и в нем будет индуктироваться электроток. Вокруг тока будет создаваться свое магнитное поле, кото- [c.38]

    Катушка располагается в сосуде Дьюара, заполненном жидким гелием сосуд Дьюара в свою очередь охлаждается жидким азотом. Ампула с образцом сводится в прибор сверху В отличие от обыч-ны. магнитов (рис. VII. 8) в этом случае силовые линии внешнего магнитного поля параллельны (вер-тик.)Льной) оси ампулы, / — верхняя часть ампулы  [c.301]

    Над и под плоскостью кольца силовые линии вторичного магнитного поля направлены против внешнего поля Яд. Любой протон, попадающий в эту зону, будет дополнительно экранироваться и давать сигналы в более сильном поле. На рис. 12.26 представлены конусы магнитной анизотропии (зависимости магнитных свойств от направления) различных я-электронных систем р -системы (рис. 12.26,а) для алкенов, ароматических систем. [c.546]

    Квантование энергии проявляется и в поведении ядерного магнита в магнитном поле. Это квантование представляют таким образом, что разрешенными являются только определенные направления между магнитным моментом ядра и силовыми линиями внешнего магнитного поля, и называют его квантованием по направлению. Число возможных направлений спина зависит от вида ядра. Каждое ядро имеет спиновое квантовое число /, из которого выводится число разрешенных направлений (рис. 2). [c.9]

    Период вращения иона по окружности перпендикулярен силовым линиям однородного магнитного поля  [c.141]

    Магнитная порошковая дефектоскопия основана на выявлении магнитного поля рассеяния над дефектом. При этом в качестве индикатора используются ферромагнитные частицы. Силовые линии в намагниченной детали огибают дефект как препятствие, имеющее малую магнитную проницаемость. Необходимым условием для выявления дефекта является перпендикулярное расположение дефекта к направлению магнитного поля. Поэтому деталь необходимо проверять в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Магнитный порошок приготавливается из сухого мелко-размолотого железного сурика или из чистой железной окалины. Окалина измельчается в шаровой мельнице и просеивается. Мельчайшие частицы железного порошка, нанесенные на деталь пылевидным слоем (сухой метод) либо в виде водной или масляной суспензии (мокрый метод), концентрируются над трещиной и этим ее обнаруживают. При трещине шириной менее 10 м поле рассеяния не образуется. Аналогично, когда дефект располагается на глубине более 6 мм под поверхностью, поле рассеяния исчезает. [c.139]

    В работе [175] показано, что магнитномягкие резины особенно выгодно использовать для изготовления ферромагнитной части комбинированных экранов в связи с тем, что они могут быть изготовлены в виде тонких листов практически любой толщины, имеют достаточную магнитную проницаемость и могут быть легко приклеены к неферромагнитной части экрана при помощи любого клея. При этом ферромагнитная часть экрана представляет собой часть магнитопровода катушки, благодаря че>1у магнитное поле концентрируется у катушки. Такие комбинированные экраны могут с успехом применяться также для тороидальных катушек с сердечниками, имеющими зазоры. Незначительно снижая добротность, они могут повышать индуктивность катушек за счет замыкания части силовых магнитных линий через материал эластичного магнитопровода. Это же свойство можно использовать для увеличения эффективности электродвигателей при помещении в пазы в качестве электроизолирующего магнитопровода магнитномягких резин. [c.184]


    При первоначальном уравновешивании навески коромысло путем смещения контргрузов и закручивания торсионных нитей устанавливается так, что подвижная катушка 4 не пересекает силовых линий высокочастотного магнитного поля, а следовательно, в ней не индуцируется напряжение. [c.137]

    Уравнение траектории движения частицы диспергированного в воде нефтепродукта в условиях движения объема эмульсии, находящейся в электрическом поле, пересекающем силовые линии однородного магнитного поля, получаем из второго закона Ньютона. [c.201]

    В синхронном электродвигателе между вращающимся полем статора и полюсами ротора существует эластичная связь, заставляющая ротор вращаться синхронно с полем. Связь эта состоит в натяжении магнитных силовых линий, причем магнитное взаимодействие при малых угловых смещениях ротора относительно поля статора пропорционально углу смещения 6. Средний вращающий момент, который возникает вследствие взаимодействия между полем статора и ротором и называется синхронизирующим моментом, равен среднему противодействующему моменту компрессора, выраженному средней линией его тангенциальной диаграммы. [c.169]

    Помимо этих токов, аналогичных теллурическим токам в твердой коре Земли, необходимо исследовать токи совсем иного происхождения — индуцированные в водах, при их движении относительно силовых линий земного магнитного поля. [c.1006]

    Ферромагнитные частицы (играющие роль индикатора) стягиваются к месту наибольшей концентрации силовых линий рассеянного поля. В качестве ферромагнитных частиц (индикаторов поля рассеяния) служат магнитные порошки или суспензии различного состава. Чувствительность метода зависит от свойств металла и геометрических форм испытуемой детали, от метода намагничивания, напряженности магнитного поля и многих других факторов. Контроль делится на три этапа 1) намагничивание исследуемого объекта 2) нанесение индикаторной среды и регистрация имеющихся на его поверхности дефектов 3) размагничивание объекта. Необходимым условием для выявления дефектов магнитным порошковым методом является перпендикулярное расположение дефектов к направлению магнитного поля, поэтому деталь проверяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В табл. 12 приведены магнитные дефектоскопы, выпускаемые отечественными заводами. [c.203]

    Молекулярные и осколочные положительно заряженные ионы под действием электрического поля фокусирующих и вытягивающих пластин вытягиваются из ионного источника через щель, ускоряются электрическим полем до 3000 в и затем поступают в однородное магнитное поле 4, силовые линии которого перпендикулярны направлению скорости движения ионов. [c.261]

    В аспекте аналогии могут быть интерпретированы опытные данные, полученные при псевдоожижении ферромагнитных частиц в переменном магнитном поле, где наблюдались п с е в -д о п о л и м е р н ы е структуры частицы выстраивались в цепочки вдоль силовых линий. При увеличении скорости ожижающего агента и такая структура слоя постепенно нарушалась, образуя обычный псевдоожиженный слой, — аналогично размягчению с ростом температуры и плавлению некоторых термопластичных полимеров. [c.490]

    В промышленных установках, где необходимо передать объекту значительную мощность, устройства связи должны иметь повышенную электрическую прочность. Таким свойством обладает, например, открытый конец волновода, сопрягаемый с отверстием в определенном месте стенки камеры. Этим местом может служить область с пучностью магнитного поля, причем направления силовых линий магнитных полей в волноводе с волной Яю и в камере должны быть параллельными. В один и тот же рабочий объем может включаться несколько источников для увеличения мощности и создания равномерного поля. В этом случае излучатели должны быть развязаны, т.е. не взаимодействовать между собой. Для этого вводы могут иметь разную поляризацию волн. [c.90]

Рис. 5.13. Зеркальное квадрупольное поле. Силовые линии и магнитные изобар ы соответствуют указанным значениям магнитного момента (L/i = 6,0 М-т, = 1,5 //iSoRo = 0-5) силовые линии в плоскости между стержнями (а) проекция на плоскость стержня силовых линий, которые проходят через пересечение средней плоскости с плоскостью стержня (б). Затемненные Рис. 5.13. Зеркальное <a href="/info/680129">квадрупольное поле</a>. Силовые линии и магнитные изобар ы соответствуют <a href="/info/1742104">указанным значениям</a> <a href="/info/2567">магнитного момента</a> (L/i = 6,0 М-т, = 1,5 //iSoRo = 0-5) силовые линии в <a href="/info/318192">плоскости между</a> стержнями (а) проекция на плоскость стержня силовых линий, которые <a href="/info/336204">проходят через</a> пересечение <a href="/info/1890595">средней плоскости</a> с плоскостью стержня (б). Затемненные
    Однако и при оптимальном сочетании всех этих факторов остается конечная (остаточная) неоднородность магнитного поля. Для дальнейшего улучшения однородности поля используют токовые шиммовые катушки (рис. 11). С помощью этих катушек устраняют градиенты магнитного поля прежде всего вдоль осей X, у, и г. За направление оси г обычно принимают направление силовых линий постоянного магнитного поля Н . Как правило, это горизонтальная ось, перпендикулярная к плоскости полюсных наконечников . Под осью у подразумевают вертикальное направление, совпадающее с осью ампулы с образцом. Таким образом, ось х направлена горизонтально вдоль полюсных наконечников (рис. 14). [c.44]

    Рассмотрим экранирование протонов в молекуле бензола. Молекулярные орбитали л-электронов бензольного ядра представляют собой в первом приближении круговой сверхпроводник, по которому под действием внешнего магнитного поля процессируют подвижные электроны. Ток я-электронов течет в плоскости, параллельной плоскости ядра. Сила этого тока зависит от ориентации бензольного ядра относительно силовых линий приложенного магнитного поля наибольшим этот ток будет тогда, когда поле На пересекает плоскость ядра под прямым углом. В том месте, где находятся протоны молекулы бензола, индуцированное магнитное поле добавляется к внешнему полю, т. е. наблюдается парамагнитное экранирование, или дезэкранирование (деэкранирование, разэкрани-рование). В жидкости или в растворе ориентация возникает лишь на мгновение, поскольку тепловое движение непрерывно меняет угол, под которым магнитные силовые линии пересекают плоскость ядра. Однако направление л-электронного тока относительно плоскости бензольного ядра всегда одно и то же, поэтому магнитное поле, индуцированное этим током в месте нахождения протонов, не усредняется тепловым движением до нуля. В общем случае можно полагать, что кольцевой ток индуцируется той же составляющей поля Но, которая перпендикулярна плоскости ядра. [c.69]

    Рис, 29-3. Циркуляция электронов и результирующее индуцированное магнитное поле, вызванное воздействием на атом приложенного магнитного поля Н . а — направление цвркуаяции электронов б — силовые линии индуцированного магнитного поля [c.541]

    Существенное влияние на кинетику растворения оказывают скрещенные электрические и магнитные поля, при которых направление силовых магнитных линий перпендикулярно направлению электрического тока. В таком скрещенном поле жидкость можно утяжелить или облегчить в зависимости от направления электрического и магнитного полей ll47]  [c.131]

    Для агрессивных и загрязненных ж идкостей широкое применение находят электромагнитные датчики расхода, в которых замеряется электродвижущаяся сила, индуцированная в жидкости при пересечении ею магнитных силовых линий внешнего магнитного поля. [c.63]

    Первая пара скобок у АЯ означает ожидаемую на основе квантово-механических соображений величину lS.H = Н — НцУ, а вторая пара скобок указывает на то, что берется статистическое среднее по частицам системы. Можно считать, что ((АЯ )) является среднеквадратичным магнитным полем, образованным у ядра за счет магнитных моментов окружающих ядер. На рис. 4 представлено несколько силовых линий от магнитного диполя. Компонент этого магнитного поля вдоль направления поля Яо у диполя к, отстоящего на расстоянии г и от диполя /, и при угле Sjft между радиусом-вектором гд и направлением внешнего магнитного поля Яо составляет для ядерного спина I = 7г [c.31]

    Подвижный единичный магнитный заряд, помещенный в магнитное поле, под действием сил поля движется вдоль некоторой кривой, называемой магнитной силовой линией. Число магнитных силовых линий, проходящих через площадь в один квадратный метр (это число называется магнитным потоком), численно равно напряженности поля. Единицей магнитного потока в СИ принят вебер (Вб), для упрощения расчетов применяют также единицу из системы СГСМ — максвелл (Мкс), равную 10- Вб. Магнитные силовые линии выходят из северного полюса магнита и заканчиваются на южном полюсе. Число магнитных линий,, исходящих из северного полюса магнита, связано с величиной магнитного заряда и составляет 4пт Вб. Эта величина называется полным магнитным потоком. [c.169]

    Электроны можно рассматривать как микромагнитики. Если магнитные поля всех таких микромагнитиков, входящих в состав атомов (молекул) вещества, замкнуты, то прохождение силовых линий внешнего магнитного поля затруднено вещество диамагнитно (атомы инертных газов). Если же магнитные поля микромагнитиков замкнуты не все (это наблюдается при нечетном числе холостых электронов у атома), то их остаточные поля облегчают прохождение силовых линий внешнего поля вещество парамагнитно. [c.305]

    Для расчета обычно известны следующие величины частота излучателя число витков об1Мотки излучателя т, площадь сечения ножек излучателя средняя длина магнитной силовой линии /рр, магнитная проницаемость материала магнитостриктора ц. [c.107]

    Опыты с рамкой и двумя зеркалами, расположенными под углом к оси магнита с двух его сторон, показывают, что мощный поток плюс-хрононов входит в южный полюс магнита и выходит из северного разумеется, отраженные от зеркал хрононы изменяют свой знак на обратный. Очевидно, что сатлоны магнитного поля должны двигаться в том же направлении, что и увлеченные ими хрононы. Этот результат хорошо согласуется с принятым в физике условным представлением, что силовые линии внешнего магнитного поля направлены от северного положительного N полюса магнита к южному отрицательному 8. Напомню, что вблизи северного географического полюса Земли находится южный магнитный, а вблизи южного географического — северный магнитный, поэтому северный полюс магнитной стрелки смотрит на север Земли. [c.371]

    Чаще всего встречаются следующие векторные поля скоростей,центробежных сил, электрическое, магнитное, силовое я т. д. Понятие векторного ноля можно распространить также и на вектор V, который начинается в конечной точке вектора г (рис. 4). Более ясное представление о векторном поле дают касательные кривые векторов V, так называемые траектории или векторные лпнип. В случае скоростного поля они называются линиями потока, в случав сппового поля — силовыми линиями. Векторные линии векторного поля представляют собой направленную кривую, касательные к которой указывают направление вектора V в точке касания (рис. 5). [c.363]

    Каждой паре индексов (т, п) в уравнении (4.15) соответствует свой магнитный тип волны, обозначаемый как. Обычно а>Ъ, т.е. а -размер широкой, а Ь - узкой стенки волновода, т.е. основным типом волны является волна Яю. В этой волне электрическое поле направлено вдоль узкой стенки. Вид поля Яю и его эпкч)ы показаны на рис. 4.4. Картина., поля изображена силовыми линиями электрическое поле -сплошные линии, магнитное - штриховые. В соответствии с граничными условиями, в стенках волновода на толщине скин-слоя протекают токи, показанные на рис. 4.4 двойными стрелками. Дисперсия фазовой [c.86]

    Магнитные очистители устанавливают в системах смазки двигателей, станков и другого обо1рудования для очистки масла, циркулирующего в этих системах. В зависимости от количества масла, проходящего через магнитный очиститель, там устанавливают один, или несколько постоянных магнитов. Направление силовых линий магнитного поля должно совпадать с направлением потока масла, что обеспечивает наиболее полное оседание ферромагнитных частиц на поверхности магнита. Магнитные очистители улавливают мелкие ферромагнитные частицы размером от 0,4 мкм, которые не могут быть задержаны другими средствами очистки, а именно эти частицы являются катализатором окисления масла и способны значительно ухудшить его качество. [c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Линия силовые магнитные: [c.101]    [c.102]    [c.102]    [c.194]    [c.24]    [c.75]    [c.469]    [c.56]    [c.256]    [c.138]    [c.43]    [c.278]   
Современная аналитическая химия (1977) -- [ c.169 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Силовые линии



© 2022 chem21.info Реклама на сайте