магнитное поле

Гиперзвуковое обтекание разреженным газом поверхностного тлеющего разряда с внешним магнитным полем, Суржиков С.Т., 2011

Гиперзвуковое обтекание разреженным газом поверхностного тлеющего разряда с внешним магнитным полем, Суржиков С.Т., 2011.

   Представлена вычислительная модель газодинамических и электроразрядных процессов в гиперзвуковых потоках разреженного газа с давлением порядка нескольких Тор, основанная на двумерных уравнениях Навье-Стокса и на диффузионно-дрейфовой модели электрического разряда в приближении квазинейтральной плазмы с учетом внешнего магнитного поля с индукцией В ~ 0.1Т. Обсуждаются результаты численного моделирования ряда задач, представляющих практический интерес для решения проблем управления гиперзвуковыми газовыми потоками.
Рассмотрена задача о вязком взаимодействии газового потока с плоской поверхностью, на которой стационарно горит поверхностный разряд постоянного тока между двумя электродами, расположенными поперек газового потока. Изучаются случаи нагрева электродных секций и влияние поперечного магнитного поля.
Даны результаты исследования структуры гиперзвукового потока в плоском канале, на противоположных поверхностях которого создается поверхностный газовый разряд между секционированными электродами.
Исследована структура разреженного гиперзвукового потока в плоском канале, между двумя поверхностями которого поддерживается объемный тлеющий разряд поперечный газовому потоку и внешнему магнитному полю.
Изучены особенности структуры разреженного гиперзвукового потока в криволинейном канале, на одной из поверхностей которого расположена катодная секция электроразрядного промежутка, а другая поверхность является анодом.
Для научных работников и инженеров в области аэрокосмической техники.

Гиперзвуковое обтекание разреженным газом поверхностного тлеющего разряда с внешним магнитным полем, Суржиков С.Т., 2011
Скачать и читать Гиперзвуковое обтекание разреженным газом поверхностного тлеющего разряда с внешним магнитным полем, Суржиков С.Т., 2011
 

The investigation of the shielding effect in a magnetostatic field, Исследование экранирования в постоянном магнитном поле, Кочеткова Е.Ю., Сахно Л.И., 2018

The investigation of the shielding effect in a magnetostatic field, Исследование экранирования в постоянном магнитном поле, Кочеткова Е.Ю., Сахно Л.И., 2018.
     
   Настоящее пособие составлено на основе практикума «Теоретические основы электротехники. Теория электромагнитного поля», являющегося четвертым изданием широко известного руководства к лабораторным работам, содержание и структура которого постоянно обновлялись в соответствии с совершенствованием методики преподавания дисциплины, техники измерений, компьютерной обработки экспериментальных данных. Данное же руководство обобщает опыт проведения лабораторных занятий по дисциплине «Теория электромагнитного поля» для студентов Института энергетики и транспортных систем на английском языке.
Настоящее пособие ставит своей целью помощь студентам в подготовке к выполнению лабораторной работы. усложненной необходимостью общаться с преподавателем, оформлять отчет по лабораторной работе на английском языке.

The investigation of the shielding effect in a magnetostatic field, Исследование экранирования в постоянном магнитном поле, Кочеткова Е.Ю., Сахно Л.И., 2018
Скачать и читать The investigation of the shielding effect in a magnetostatic field, Исследование экранирования в постоянном магнитном поле, Кочеткова Е.Ю., Сахно Л.И., 2018
 

ЕГЭ 2025, Физика, Навигатор самостоятельной подготовки, Электродинамика, Электрическое поле, Законы постоянного тока, Магнитное поле

ЕГЭ 2025, Физика, Навигатор самостоятельной подготовки, Электродинамика, Электрическое поле, Законы постоянного тока, Магнитное поле.
   
Фрагмент из книги.
В экзаменационной работе содержательные элементы из раздела «Электрическое поле», «Законы постоянного тока» и «Магнитное поле» проверяются заданиями 11, 12, 14 и 15 части 1 и задачами 21 и 25 части 2.

ЕГЭ 2025, Физика, Навигатор самостоятельной подготовки, Электродинамика, Электрическое поле, Законы постоянного тока, Магнитное поле
Скачать и читать ЕГЭ 2025, Физика, Навигатор самостоятельной подготовки, Электродинамика, Электрическое поле, Законы постоянного тока, Магнитное поле
 

Общая теория и численные расчеты в физике магнитных явлений, Дьяченко О.И., Капитан В.Ю., Нефедев К.В., 2020

Общая теория и численные расчеты в физике магнитных явлений, Дьяченко О.И., Капитан В.Ю., Нефедев К.В., 2020.

   Пособие посвящено изучению фундаментальных вопросов физики магнитных явлений и описанию численных методов, применяемых при исследовании сложных магнитных наносистем с различными типами обменных взаимодействий.
Представлены численные методы и подходы, позволяющие в хорошем согласии с экспериментом рассчитывать свойства магнетиков.
Для специалистов в различных областях теоретической и экспериментальной физики, медицинской биофизики, информатики и компьютерного моделирования, а также для аспирантов и студентов вузов естественнонаучных и физико-технических направлений подготовки.

Общая теория и численные расчеты в физике магнитных явлений, Дьяченко О.И., Капитан В.Ю., Нефедев К.В., 2020
Скачать и читать Общая теория и численные расчеты в физике магнитных явлений, Дьяченко О.И., Капитан В.Ю., Нефедев К.В., 2020
 

ЕГЭ 2023, физика, электродинамика, Электрическое поле, Магнитное поле, навигатор самостоятельной подготовки

ЕГЭ 2023, Физика, Электродинамика, Электрическое поле, Магнитное поле,  Навигатор самостоятельной подготовки.

Фрагмент из книги.
В экзаменационной работе содержательные элементы из раздела «Электрическое поле», «Законы постоянного тока» и «Магнитное поле» проверяются заданиями 12, 13, 15–17 части 1 и задачами 24, 28 и 29 части 2.

ЕГЭ 2023, Физика, Электродинамика, Навигатор самостоятельной подготовки
Скачать и читать ЕГЭ 2023, физика, электродинамика, Электрическое поле, Магнитное поле, навигатор самостоятельной подготовки
 

ЕГЭ 2022, физика, Правила левой и правой руки, Бегунов М.И.

ЕГЭ 2022, Физика, Правила левой и правой руки, Бегунов М.И.

Фрагмент из книги:
Вектор магнитной индукции – это ф.в., являющаяся силовой характеристикой магнитного поля.
Правило правой руки для прямого тока: если обхватить проводник ладонью правой руки, направив отставленный большой палец вдоль тока, то остальные пальцы этой руки укажут направление силовых линий МП данного тока.

ЕГЭ 2022, Физика, Правила левой и правой руки, Бегунов М.И.
Скачать и читать ЕГЭ 2022, физика, Правила левой и правой руки, Бегунов М.И.
 

ОГЭ 2022, физика, Урок №8, Магнитное поле, Магнитные силы

ОГЭ 2022, Физика, Урок №8, Магнитное поле, Магнитные силы.

Фрагмент из книги:
Магнитное поле (МП) – это особый вид материи, который существует вокруг движущихся электрических зарядов (токов) и постоянных магнитов.
Вектор магнитной индукции – это ф.в., являющаяся силовой характеристикой магнитного поля.

ОГЭ 2022, Физике, Урок №8, Магнитное поле, Магнитные силы
Скачать и читать ОГЭ 2022, физика, Урок №8, Магнитное поле, Магнитные силы
 

ЕГЭ 2022, физика, 11 класс, электродинамика, навигатор самостоятельной подготовки

ЕГЭ 2022, Физика, 11 класс, Электродинамика, Навигатор самостоятельной подготовки.

Фрагмент из книги:
В экзаменационной работе содержательные элементы из раздела «Электрическое поле», «Законы постоянного тока» и «Магнитное поле» проверяются заданиями 14, 15, 17–19 части 1 и задачами 24, 28 и 29 части 2.
Ниже представлена таблица, составленная на основе Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по физике в 2022 году. В таблицу включены все элементы содержания по данным темам, которые будут проверяться в КИМ текущего года.

ЕГЭ 2022, Физика, 11 класс, Электродинамика, Навигатор самостоятельной подготовки
Скачать и читать ЕГЭ 2022, физика, 11 класс, электродинамика, навигатор самостоятельной подготовки
 
Показана страница 1 из 2