基本解釋
通過(guò)一個(gè)截面的磁力線的總數(shù),也就是回路中磁感應(yīng)強(qiáng)度和橫斷面積的乘積。
詞語(yǔ)來(lái)源
該詞語(yǔ)來(lái)源于人們的生產(chǎn)生活。
詞語(yǔ)造句
1、最后,磁通量隨時(shí)間改變,產(chǎn)生了我們叫做電壓的參數(shù)。
2、電荷和電流,磁通量和電壓,根據(jù)它們的解釋關(guān)聯(lián)在一起。
3、因?yàn)橐苿?dòng)的電荷會(huì)產(chǎn)生電流,變化的磁通量會(huì)產(chǎn)生電壓,新的設(shè)備會(huì)從電流中產(chǎn)生電壓,像電阻一樣,不過(guò)是以更加復(fù)雜、動(dòng)態(tài)的方式。
4、連接電荷和磁通量的元件在哪里?
5、電流產(chǎn)生了磁場(chǎng),導(dǎo)致第三個(gè)變量的產(chǎn)生-磁通量,它表示磁場(chǎng)的強(qiáng)弱。
6、把電流傳給電感器,就會(huì)產(chǎn)生磁通量。
7、但是金屬板是一個(gè)在窄窄的售票門中實(shí)際應(yīng)用的不可或缺的磁通量會(huì)聚工具。
8、繞組也產(chǎn)生只和其中一個(gè)繞組交鏈(而不和其他繞組交鏈)的附加磁通量,即漏磁。
9、只要穿過(guò)閉合電路的磁通量發(fā)生變化,閉合電路中就產(chǎn)生感應(yīng)電流。
10、高性能感應(yīng)器軸承系封閉式一次潤(rùn)滑軸承,無(wú)需后續(xù)保養(yǎng),對(duì)磁通量具有超高阻力。
11、本文在正弦函數(shù)調(diào)制的灰度位勢(shì)圖的基礎(chǔ)上,利用磁通量管和凹凸映射的概念,提出了一種用于顯示磁場(chǎng)的光照明模型。
12、文中簡(jiǎn)要地介紹了這種系列測(cè)試設(shè)備中的相位測(cè)試儀、阻尼測(cè)試儀、失真度測(cè)試儀及磁通量測(cè)試儀。
13、用數(shù)值模擬方法研究了金屬管道裂紋尖端磁通量密度的分布情況。
14、建立了實(shí)驗(yàn)電機(jī)Y2-90S-4的仿真模型,仿真計(jì)算了電機(jī)在正常運(yùn)行情況下的磁力線分布、磁通量密度以及電磁力情況;
15、研究表明,電磁制動(dòng)的控制效果與澆鑄速度、水口角度和磁通量密度有關(guān)。
16、據(jù)此我們認(rèn)為,磁通量噴發(fā)可能是觸發(fā)環(huán)形日冕物質(zhì)噴射的一種重要機(jī)制。
17、我們猜想,可能是磁通量的迅速變化引起的強(qiáng)大電動(dòng)勢(shì)造成了電子和質(zhì)子加速的條件。
18、本文給出了用磁通量表示的磁力、磁力功、磁場(chǎng)能量等靜磁學(xué)計(jì)算公式。
19、一個(gè)磁石,或含有內(nèi)嵌磁石的部件,磁通量指數(shù)大于50和。
20、爆炸磁通量壓縮發(fā)生器(FCG)是一種緊湊的脈沖功率源。
21、從電路方程出發(fā)較詳細(xì)地分析了間接饋電的磁通量壓縮發(fā)生器的工作原理。
22、對(duì)細(xì)小的光環(huán)磁通量節(jié)點(diǎn)來(lái)說(shuō),這些問(wèn)題可能更為嚴(yán)峻。
23、本文指出,磁通量子化應(yīng)和超導(dǎo)電子的角動(dòng)量量子化一致。
24、利用周期軌道理論,我們計(jì)算了在不同情況下,一個(gè)粒子在二維諧振子勢(shì)中存在和不存在磁通量時(shí)的量子能級(jí)密度。
25、從細(xì)磁通量管運(yùn)動(dòng)方程組導(dǎo)出了特征速度、特征線及其相容關(guān)系。
26、并通過(guò)電感線圈、電流傳感器實(shí)時(shí)采集電機(jī)各個(gè)繞組的磁通量及各繞組的電流,提供了以后計(jì)算電機(jī)轉(zhuǎn)矩的數(shù)據(jù)。
27、計(jì)算旋轉(zhuǎn)著的線圈中的電動(dòng)勢(shì)的主要問(wèn)題是求出線圈中隨時(shí)間而變化的磁通量。
28、本文對(duì)盔狀冕流底部磁通量噴發(fā)的大氣響應(yīng)進(jìn)行數(shù)值模擬。
29、并通過(guò)電感線圈、電流傳感器實(shí)時(shí)采集電機(jī)各個(gè)繞組的磁通量及各繞組的電流,提供了實(shí)時(shí)控制電機(jī)的參考數(shù)據(jù)。
30、磁通量的量子漲落則不單是零點(diǎn)的量子漲落,總是和溫度有關(guān);
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