Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Магнитные единицы

    Электрические и магнитные единицы Международной системы устанавливаются для рационализированной формы уравнений электромагнитного поля. [c.36]

    Имеются также ГОСТ на электрические и магнитные единицы, акустические единицы, световые единицы и т. д. [c.27]

    Электрические и магнитные единицы измерения [c.587]

    Для измерения электрических и магнитных единиц ГОСТом 8033-56 рекомендована абсолютная практическая система единиц МКСА. Она соответствует системе СИ и в ней используются общепринятые электрические и магнитные единицы (ампер, вольт, ом, кулон, фарада, генри, вебер). Система дана для рационализированной формы уравнений электромагнитного поля, вследствие чего из наиболее важных и часто применяемых уравнений этого поля исключается множитель 4я. При [c.587]


    Электрические и магнитные единицы  [c.16]

    В приложение входят таблица соответствия магнитных единиц, магнит- [c.228]

    П2. Таблица соответствия магнитных единиц [c.538]

    Электрическая постоянная о - физическая постоянная, входящая в уравнения электрического поля при записи этих уравнений в рационализованной форме, в соответствии с которой образованы электрические и магнитные единицы в Международной системе единиц. [c.403]

    В М. с. е. размер электрич. и магнитных единиц устанавливается из ур-ний электромагнитного поля, записанных в рационализованной форме. Рационализация ур-ний электромагнитного поля имеет целью исключение безразмерных коэффициентов 4я и из всех соотношений, в к-рых наличие этих коэффициентов не оправдано, и введение их в соотношения для явлений, характеризуемых осевой или сферич. симметрией. Для рационализации ур-ний электромагнитного поля, записанных в нерационализованной форме, приписывают  [c.79]

    Электрические и магнитные единицы систем СИ и МКСА [c.761]

    Электрические и магнитные единицы........................об -  [c.10]

    Следует заметить, что спиновый магнитный момент, который определяется собственным импульсом вращения электрона, в конечном итоге равняется магнетону Бора, магнитной единице атома. [c.45]

Таблица 1. Электрические и магнитные единицы измерений Таблица 1. Электрические и <a href="/info/671743">магнитные единицы</a> измерений
    Практические электрические и магнитные единицы связаны ческими и электромагнитными единицами следующим образом  [c.418]

    Элементарной квантовой магнитной единицей является магнетон Бора, определяемый выражением [c.106]

    Приводятся основные электрические и магнитные единицы С некоторыми десятичными кратными и подразделениями их (названия образуются по общим правилам при помощи приставок, см, стр. 543). [c.563]

    Стандартом допускалось применение для электрических и магнитных измерений абсолютной симметричной системы СГС, получившей распространение в теоретической литературе. Она дана для нерацио-нализироваиной формы уравнений электромагнитного поля, т. е. электрическая и мйгнитная постоянные являются величинами безразмерными и приняты равными единице. В этой системе электрические единицы не имеют особых названий для магнитных единиц приняты следующие наименования  [c.587]


    Абсолютная симметричная система электрических и магнитных единиц измерения (система Гаусса) возникла в результате объединения абсолютной электростатической системы СГСЭ и абсолютной электромагнитной системы СГСМ, В первой из них, основанной на законе электростатического взаимодействия электрических зарядов (закон Кулона), электрическая постоянная принята равной единице. Во второй, основанной на законе электродинамического взаимодействия токов (закон Ампера), магнитная постоянная принята равной единице. В связи с этим в системе СГС электрические единицы соответствуют электрическим единицам системы СГСЭ, а магнитные единицы — магнитным единицам системы СГСМ. [c.591]

    В соответствии с ГОСТ 9867—61 с 1 января 1963 г. В СССР применяется Международная система единиц (СИ) как предпочтительная. Наряду с СИ допускается применение других систем единиц и внесистемных единиц со-гпасио следующим ГОСТам ГОСТ 7464—61 Механические еднницы>, ГОСТ 8033—56 Электрические и магнитные единицы , ГОСТ 8550—61 Тепловые елиинцы>, ГОСТ 7932—56 Световые единицы , ГОСТ 8849—58 Акустические единицЬ , ГОСТ 884 —63 Единицы радиоактивности а ионизирующих излучений . [c.10]

    ЭЛ. -магнитных единиц 8л.-статиче-ских единиц [c.28]

    В основание системы электрических единиц положена система СОЗ (I т., стр. 247). Вывод электрических и магнитных единиц из см, г , сек может быть произведен различными путями эти пути недут к двум разным системам единиц исходя из закона Б и о-С а п я р а (стр. 723), приходят к абсолютной электромагнитной системе единиц путем установления единицы силы тока из силового действия кругового тока на единицу силы поля (стр. 722) с другой стороны, исходя КЗ закона Кулона (сгр. 719), приходят к абсолютной электростатической системе единиц, путем установления единицы количества элгктрнчества па основании силового действия друг на друга двух одинаковых количеств электричества. Этим двум системам единиц отдают предпочтение в физике, в учении об электричестве ). Электротехника пользуется междуна- [c.706]

    Приводятся основные абсолютные магнитные единицы электромагнитной системы GSM. [c.505]


Смотреть страницы где упоминается термин Магнитные единицы: [c.512]    [c.10]    [c.438]    [c.81]    [c.563]    [c.505]    [c.564]   
Смотреть главы в:

Краткий справочник химика Издание 4 -> Магнитные единицы


Краткий справочник химика Издание 6 (1963) -- [ c.564 ]

Краткий справочник химика Издание 4 (1955) -- [ c.505 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.564 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте