基本解釋
表述磁場中各點(diǎn)磁力大小和方向的矢量性物理量。
詞語來源
該詞語來源于人們的生產(chǎn)生活。
詞語造句
1、同時選用不銹鋼坩堝與石墨冷卻器可以使環(huán)縫內(nèi)鋁合金熔體的磁感應(yīng)強(qiáng)度獲得最大;
2、等離子體的電子碰撞頻率和磁感應(yīng)強(qiáng)度是調(diào)節(jié)等離子體反射率的重要參量。
3、對脈沖變頻電磁場作用下,掃描頻率和磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化對水華魚腥藻細(xì)胞活性和生長的影響進(jìn)行了研究。
4、利用有限元軟件分析了磁極高度、厚度以及磁極間距等結(jié)構(gòu)參數(shù)對磁感應(yīng)強(qiáng)度的影響。
5、公式表明,電磁成形時磁感應(yīng)強(qiáng)度正弦震蕩,幅值呈指數(shù)規(guī)律衰減。
6、本文還對小麥種子發(fā)芽率與磁感應(yīng)強(qiáng)度的數(shù)學(xué)方程進(jìn)行了討論。
7、用磁標(biāo)勢法計(jì)算了圓形線電流的磁感應(yīng)強(qiáng)度。
8、且隨著磁感應(yīng)強(qiáng)度的增加,催化劑的光催化活性逐漸增大。
9、通過理論分析、實(shí)際設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn),對矩形平面磁控濺射靶表面水平磁感應(yīng)強(qiáng)度B的傳統(tǒng)取值上限進(jìn)行了拓展。
10、在計(jì)算一平行板電容器的兩板間磁感應(yīng)強(qiáng)度B時,有常見的兩種解法,其中一種常見解法是錯誤的。
11、得到電流密度與阻尼器通道處磁感應(yīng)強(qiáng)度之間的關(guān)系。
12、設(shè)計(jì)制作了一套磁刺激系統(tǒng),這套系統(tǒng)可產(chǎn)生2.5特斯拉的磁感應(yīng)強(qiáng)度(8字形線圈),最高工作電壓為2千伏。
13、非金屬夾雜物的直徑、磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小及磁場的位置影響非金屬夾雜物的運(yùn)動軌跡及分布。
14、本文根據(jù)磁荷觀點(diǎn)和分子電流觀點(diǎn)討論磁介質(zhì)中的磁感應(yīng)強(qiáng)度和磁場強(qiáng)度的物理意義。
15、磁場對葉綠素吸收光譜的影響與磁感應(yīng)強(qiáng)度有關(guān)。
16、解析式又揭示出磁鏡線圈磁感應(yīng)強(qiáng)度與匝數(shù)的變化規(guī)律。
17、沿?cái)嚢杵髦行膹较?,磁感?yīng)強(qiáng)度和電磁力隨頻率增加而減小,頻率對切向流速的影響不大。
18、研究了磁場頻率對金屬熔體內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度及洛侖茲力的影響。
19、顯而易見,所有機(jī)構(gòu)擁有一定的權(quán)力,磁感應(yīng)強(qiáng)度。
20、鋼液中心面的磁感應(yīng)強(qiáng)度在角部要明顯大于中心。
21、不同磁感應(yīng)強(qiáng)度下獲得的水熱反應(yīng)產(chǎn)物粒徑細(xì)小,并呈現(xiàn)超順磁性;
22、結(jié)果表明,隨著磁場的增加,矯頑力及剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度開始時快速增大,高場后增加緩慢并趨于飽和。
23、磁感應(yīng)強(qiáng)度在拉坯(Y)方向呈現(xiàn)出“山峰”狀的分布,磁感應(yīng)強(qiáng)度峰值點(diǎn)出現(xiàn)在磁極中心處,并向兩邊衰減;
24、當(dāng)相同時,磁感應(yīng)強(qiáng)度小的,容易出現(xiàn)等軸晶和顆粒狀晶。
25、當(dāng)鋼液面低于線圈上沿時,鋼液中磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值出現(xiàn)在鋼液上表面附近,并沿拉坯方向逐漸遞減;
26、為了獲得更準(zhǔn)確的磁場矢量信號,自制集成三維霍爾探頭進(jìn)行磁感應(yīng)強(qiáng)度測量。
27、金屬液的轉(zhuǎn)速與磁感應(yīng)強(qiáng)度B0成正比,與金屬液密度的平方根成反比。
28、用計(jì)算機(jī)模擬給出在外磁場作用下鐵磁相互作用和反鐵磁相互作用的磁化強(qiáng)度與磁感應(yīng)系數(shù)與溫度的關(guān)系。
29、即一萬億分之一特斯拉,特斯拉是磁感應(yīng)強(qiáng)度的計(jì)量單位。
30、結(jié)構(gòu)緊湊,磁感應(yīng)強(qiáng)度高,線圈使用壽命長。
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