Message
Изображение №
© 2020-2024 МСЦ РАН
Боргман Иван Иванович Основания учения об электрических и магнитных явлениях. – 1916. – 496 с. : 103 рис.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛ III. Магнетизм
ГЛАВА ХХI. Основные сведения
255. Магниты, магнитное поле, свойства и возникновение последнего
256. Естественные и искусственные магниты
257. Парамагнитные и диамагнитные тела
258. Гипотеза двух магнитных жидкостей
259. Взаимодействие двух количеств магнетизма — закон Кулона
260. Абсолютная электромагнитная единица количества магнетизма
261. Обобщенное выражение закона магнитных взаимодействий
262. Гипотеза вращающихся молекулярных магнитов
ГЛАВА XXII. Магнитный потенциал
263. Магнитный потенциал и его свойства
264. Магнитное поле и его напряжение. Поверхности уровня и магнитные силовые линии
265. Теоремы Гаусса, Пуассона, Лапласа и пограничные условия
266. Потенциал элементарного магнита. Магнитный момент элементарного магнита. Напряженность намагничивания. Потенциал элемента объема магнита
267. Потенциал магнита
268. Соленоидальное распределение магнетизма
269. Магнитный соленоид
270. Магнитный листок или двойной магнитный слой. Слоистое и сложнослоистое распределение магнетизма
271. Потенциал простого двойного магнитного слоя во внешней точке
272. Потенциал магнита, имеющего слоистое распределение магнетизма
273. Потенциал двойного магнитного слоя, имеющего своим контуром окружность
ГЛАВА XXIII. Пондеромоторные действия магнитного поля
274. Потенциальная (магнитная) энергия постоянного магнита, находящегося в магнитном поле
275. Действия, испытываемые магнитом в магнитном поле
276. Действие однородного магнитного поля на магнит
277. Действие магнитного поля, возбуждаемого земным магнетизмом
278. Полюсы магнита. Магнитный момент магнита
279. Действие земного магнетизма на магнит, вращающийся в вертикальной плоскости
280. Продолжительность колебания магнита, подвешенного горизонтально за свою середину, в однородном магнитном поле
281. Поправка формулы для продолжительности колебания магнита на то влияние, которое оказывает при этом кручение нити подвеса
282. Определение МH
283. Действие прямого короткого магнита на единицу магнетизма, сосредоточенную в точке, отстоящей от середины магнита на очень большом расстоянии
284. Взаимодействие двух коротких прямых магнитов, расстояние между центрами которых очень велико по сравнению с размерами магнитов. Два Гауссовых главных положения магнитов
285. Уравнения силовых магнитных линий, образуемых бесконечно малым магнитом
286. Потенциальная энергия магнитного листка (двойного магнитного слоя) в магнитном поле
287. Потенциальная энергия двух простых магнитных листков (двойных магнитных слоев) от действия друг на друга
ГЛАВА XXIV. Теории намагничения
288. Теория намагничения, данная Пуассоном
289. Теория намагничения, подобная теории Пуассона
290. Необходимость соленоидального и слоистого намагничения однородных тел
291. Намагничение анизотропных тел
292. Взаимодействие двух количеств магнетизма в среде, способной намагничиваться
293. Теория намагничения, предложенная Вебером
294. Остаточный магнетизм. Теория вращающихся молекулярных магнитов, данная Максвеллом
295. Магнитный гистерезис
296. Дополнение Юинга к теории вращающихся молекулярных магнитов
297. Магнитная индукция
298. Линии магнитной индукции. Магнитный поток
299. Магнитодвижущая сила и магнитное сопротивление
300. Учение Фарадея о магнитных явлениях
301. Учение Фарадея в изложении Максвелла
302. Кажущееся намагничение тела по теории Фарадея
ГЛАВА XXV. Магнитная энергия
303. Работа, совершаемая при намагничении системы тел. Магнитная энергия системы тел
304. Стремление слабомагнитных тел к движению в магнитном поле
305. Выражения внутренних сил натяжения и давления, являющихся при намагничении изотропных тел
306. Выделение тепла в ферромагнитных металлах при циклических намагничениях их
ГЛАВА XXVI. Расчет намагничения некоторых простых по форме тел
307. Магнитный потенциал однородно намагниченного тела
308. Магнитный момент однородно намагниченного тела
309. Магнитный потенциал однородно намагниченного шара и размагничивающая сила внутри его
310. Магнитный потенциал однородно намагниченного эллипсоида и размагничивающая сила внутри его
311. Намагничение однородного изотропного шара в однородном магнитном поле
312. Намагничение однородного изотропного эллипсоида, помещенного в однородное магнитное поле
313. Магнитная сила и магнитная индукция в точках, лежащих внутри однородного изотропного эллипсоида вращения, находящегося в однородном магнитном поле
314. Положение магнитных полюсов в однородно намагниченном эллипсоиде, имеющем магнитную ось по направлению одной из своих осей
315. Магнитная сила в точках пространства, ограниченного сферическим слоем, подвергающимся намагничению от действия внешних причин. Магнитный экран
316. Намагничение однородного изотропного кольца (тора) при посредстве электрического тока, проходящего по проволоке, правильно обмотанной вокруг кольца
317. Намагничение цилиндра. Распределение свободного магнетизма в цилиндрических магнитах
318. Распределение свободного магнетизма в постоянных стальных магнитах
ГЛАВА XXVII. Основные сведения относительно земного магнетизма
319. Элементы земного магнетизма
320. Определение магнитного склонения
321. Определение магнитного наклонения
322. Определение горизонтальной составляющей силы земного магнетизма
323. Определение вертикальной составляющей силы земного магнетизма
324. Средние величины элементов земного магнетизма
325. Изменения элементов земного магнетизма
326. Средние годовые величины элементов земного магнетизма для некоторых пунктов России и Европы
327. Магнитные карты
328. Основания теории земного магнетизма, предложенной Гауссом
329. Магнитный экватор и магнитные полюсы земного шара
ОТДЕЛ IV. Электромагнетизм и электродинамика
ГЛАВА XXVIII. Взаимодействие электрических токов и магнитов
330. Действие электрического тока на магнитную стрелку. Открытие Эрстеда
331. Действие на проводник с электрическим током другого проводника с током, действие на него земного шара и магнита. Правило Ампера для действия электрического тока на магнитную стрелку
332. Намагничение железа и стали электрическим током
333. Опыты Био и Савара
334. Действие элемента тока на магнитный полюс. Закон Лапласа—Био—Савара
335. Действие замкнутого тока на магнитный полюс
336. Действие очень длинного прямолинейного тока на магнитный полюс
337. Действие кольцевого проводника с электрическим током на магнитный полюс, находящийся в точке на оси кольца
338. Мультипликатор. Астатическая система магнитных стрелок. Астатический гальванометр В.Томсона. Бронированный гальванометр Дю-Буа и Рубенса
339. Тангенс-гальванометры
340. Действие магнитного полюса на элемент электрического тока
341. Вращение проводника с током около магнита
342. Действие магнитного поля, создаваемого какою-либо причиною, на элемент тока. Действие однородного магнитного поля на прямолинейный проводник с током
343. Магнитное действие электрического заряда, находящегося в движении
344. Сила тока, эквивалентного электрической конвекции
ГЛАВА XXIX. Взаимодействие электрических токов
345. Элементарный электродинамический закон Ампера
346. Электродинамическая единица силы тока
347. Электродинамическое действие между двумя параллельными прямолинейными проводниками с токами
348. Электродинамическое действие замкнутого тока на элемент тока
349. Электродинамическое действие между двумя замкнутыми проводниками с токами
350. Действие очень малого замкнутого тока на элемент тока
351. Действие электродинамического соленоида на элемент тока.
352. Действие одного соленоида на другой
353. Эквивалентность магнитных и электромагнитных действий действиям электродинамическим. Представление Ампера о магнитах
354. Опытная поверка электродинамического закона Ампера. Опыты Вебера
355. Электродинамометр, как прибор для измерения силы тока
356. Абсолютный электродинамометр и электродинамические весы
357. Формулы Грассмана и Неймана для выражения элементарного электродинамического действия
358. Теория электродинамических явлений, предложенная Вебером
ГЛАВА XXX. Магнитные действия токов и действия на них магнитного поля
359. Замена замкнутых электрических токов двойными магнитными слоями
360. Магнитные силовые линии около прямолинейного тока. Зависимость магнитной силы очень длинного прямолинейного тока от расстояния между магнитным полюсом, испытывающим эту силу, и током. Опыт Максвелла
361. Магнитный потенциал очень длинного (бесконечно длинного) прямолинейного тока
362. Теорема Стокса
363. Магнитный потенциал замкнутого тока
364. Эквивалентность замкнутого тока и двойного магнитного слоя
365. Абсолютная электромагнитная единица силы тока
366. Работа, совершаемая при передвижении единицы количества северного магнетизма в пространстве, в котором находится замкнутый ток, из данной точки по замкнутому пути обратно в первоначальное положение
367. Многозначность функции, выражающей магнитный потенциал замкнутого тока
368. Магнитные силовые линии тока
369. Уравнения электрического тока, данные Максвеллом
370. Механическое действие магнитного поля на замкнутый ток
371. Действие магнитного поля на элемент тока
372. Выражения проекций на координатные оси электромагнитной силы, отнесенной к единице объема
373. Действие между замкнутыми токами
374. Выражение элементарного электродинамического закона Ампера в случае, когда силы токов выражаются в абсолютных электромагнитных единицах (системы С.G.S.)
375. Электродинамический потенциал
ГЛАВА XXXI. Некоторые частные случаи магнитных действий тока
376. Магнитный потенциал кругового тока
377. Магнитные силы кругового тока
378. Момент вращения, испытываемый от действия кругового тока короткою магнитною стрелкою, середина которой находится на оси этого кругового тока
379. Сила, с какою действует короткая, приготовленная из тонкой проволоки, катушка с проходящим по ней током на магнитный полюс, находящийся на оси катушки или очень близко от этой оси
380. Магнитная сила от тока, проходящего по длинной прямой катушке, состоящей из одного слоя оборотов тонкой проволоки
381. Магнитная сила внутри кольцевой обмотки с током
382. Сила, испытываемая прямолинейным проводником с током от действия однородного поля
383. Момент вращения около вертикальной оси, испытываемый вертикальною проволочною рамкою, подвешенною на нити в однородном магнитном поле
384. Взаимодействие двух круговых токов
ГЛАВА XXXII. Измерение кратковременных токов
385. Баллистический гальванометр без успокоителя
386. Колебания магнита при действии на последний успокоителя
387. Баллистический гальванометр с успокоителем
388. Способ отбрасывания
389. Определение малых количеств электричества, соответствующих кратковременным токам, проходящим через баллистический гальванометр. Мультипликационный способ
390. Баллистические гальванометры (амметры) с магнитным полем, возбуждаемым постоянным подковообразным магнитом
ГЛАВА XXXIII. Способы опытного определения напряжения магнитного поля и коэффициентов намагничения
391. Определение напряжения поля земного магнетизма
392. Определение напряжения магнитного поля между полюсными поверхностями электромагнита
1) Способ баллистического гальванометра
2) Способ лорда Кельвина, основанный на механическом действии магнитного поля на проводник с током
3) Способ, основанный на явлении магнитного вращения плоскости поляризации света
4) Способ, основанный на изменении электрического сопротивления висмута под влиянием магнитного поля
5) Способ Квинке, основанный на поднятии магнитной жидкости в трубке, когда уровень жидкости помещается в средине магнитного поля электромагнита
393. Вычисление напряжения магнитного поля внутри длинной катушки и магнитной силы, действующей внутри какого-либо изотропного тела
394. Важнейшие способы опытного определения величин, характеризующих магнитные свойства тел
1) Магнетометрический способ
2) Баллистический способ
3) Способ Гопкинсона
4) Способ магнитного перешейка (Isthmus method)
5) Оптический способ Дюбуа
6) Способ отрывания. Пермеаметр и магнитные весы
7) Способ, основанный на механическом действии неоднородного магнитного поля на находящееся в этом поле исследуемое тело
8) Способ Квинке для исследования магнитных свойств жидкостей и газов
9) Способы исследования относительной магнитной восприимчивости слабомагнитных и диамагнитных тел
ГЛАВА XXXIV. Некоторые результаты опытных исследований магнитных свойств
395. Ферромагнитные тела
а) Железо
b) Никель и кобальт
c) Сплавы ферромагнитных металлов с другими металлами
d) Сплавы ферромагнитных металлов
e) Ферромагнитные сплавы, состоящие из слабомагнитных металлов
f) Ферромагнитные минералы
396. Влияние температуры на магнитные свойства ферромагнитных металлов
397. Влияние механических действий на магнитные свойства железа, стали, никеля и кобальта
398. Измерение гистерезиса
399. Постоянные магниты
400. Электромагниты
401. Парамагнитные и диамагнитные тела
ГЛАВА XXXV. Явления, возникающие под влиянием магнитных сил
402. Изменение размеров и формы тел при намагничении (Магнетострикция)
403. Влияние магнитного поля на электрическое сопротивление проводников
404. Влияние магнитного поля на теплопроводность и на некоторые другие физические свойства тел
405. Явление Холла
406. Тепловое явление Холла. Термомагнитные и гальваномагнитные явления
407. Магнитное вращение плоскости поляризации света
408. Явление Зеемана
409. Явление Штарка
410. Магнитное явление Керра
411. Двойное лучепреломление в магнитном поле
ГЛАВА XXXVI. Кинетическая теория магнетизма, развитая Ланжевеном и Вейссом
412. Теория Ланжевена
413. Теория Вейсса. Молекулярное поле
414. Магнетон
Именной указатель
Предметный указатель