Вид силовых линий магнитного поля: Ошибка 403 — доступ запрещён

Содержание

Почему линии магнитного поля замкнуты?

Статьи › Магнит › Как расположены линии Магнитной индукции вокруг постоянного Магнита?

Замкнутость силовых линий магнитного поля отличает его от, например, электростатического поля, линии которого разомкнуты и уходят в бесконечность. Она означает и то, что в природе не существует магнитов только с одним полюсом.

  1. Почему магнитные силовые линии замкнуты?
  2. Почему магнитные линии идут от севера к югу?
  3. Как направлены линии магнитного поля?
  4. Почему линии магнитного поля не могут пересекаться?
  5. Почему силовые линии не замкнуты?
  6. Откуда Куда идут магнитные линии?
  7. Где магнитное поле сильнее?
  8. Что такое магнитное поле для чайников?
  9. Почему притягивает магнит?
  10. Как ведут себя линии магнитного поля?
  11. Что порождает магнитное поле?
  12. Какие основные свойства магнитного поля?
  13. Что бы было если бы не было магнитного поля?
  14. Почему магнитное поле является вихревым?
  15. Кто обнаружил наличие магнитного поля вокруг?
  16. Откуда выходят силовые линии магнитного поля?
  17. Для чего вводят магнитные линии поля?
  18. Чем гуще магнитные линии?
  19. Что такое магнитное поле своими словами?
  20. Где начинаются и где заканчиваются магнитные линии?
  21. Где находится магнитный центр Земли?
  22. Как определить куда направлен ток?
  23. Как направлены линии магнитного поля постоянного магнита?
  24. Как направлены магнитные линии внутри магнита и снаружи?
  25. Что будет если не будет магнитного поля Земли?
  26. Что может служить доказательством реальности существования магнитного поля?
  27. Куда направлены линии электрического поля?
  28. Что такое магнитные линии поля?
  29. Как называются поля обладающие замкнутыми силовыми линиями?
  30. Как направлены силовые линии магнитного поля Земли?
  31. Откуда известно что вокруг Земли есть магнитное поле?
  32. Как определить расположение полюсов магнита?
  33. Почему магнитная стрелка поворачивается в направлении магнитного поля?
  34. Как движутся линии магнитного поля?
  35. Куда идут линии магнитного поля?
  36. Какое направление имеет линия магнитного поля?
  37. Какие свойства имеют магнитные силовые линии?
  38. Можно ли увидеть магнитные линии?
  39. Как называется переменное электрическое поле силовые линии которого замкнуты подобно линиям индукции магнитного поля?

Почему магнитные силовые линии замкнуты?

Первое уравнение гласит, что дивергенция магнитного поля всегда равна нулю, то есть является вихревым и поэтому его силовые линии (линии магнитной индукции) всегда замкнуты, или иными словами магнитное поле не имеет ни источников, ни стоков.

Почему магнитные линии идут от севера к югу?

Наша планета Земля является гигантским магнитом. Неподалёку от северного географического полюса Земли расположен южный магнитный полюс. Поэтому северный конец стрелки компаса, поворачиваясь к южному магнитному полюсу Земли, указывает на географический север.

Как направлены линии магнитного поля?

Магнитные линии замкнуты вокруг проводника, непрерывны и не пересекаются между собой. Через любую точку около проводника с током можно провести магнитную линию. Направление линий магнитного поля совпадает с направлением северного конца магнитной стрелки компаса.

Почему линии магнитного поля не могут пересекаться?

Так как в каждой точке магнитное поле характеризуется определенным значением индукции, то через каждую точку поля можно провести линию магнитной индукции и, причем, только одну. При этом линии магнитной индукции замкнуты и не пересекаются.

Почему силовые линии не замкнуты?

Силовые линии электростатического поля всегда незамкнуты: они начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных (или уходят на бесконечность). Силовые линии нигде не пересекаются, так как в каждой точке поля его напряженность имеет одно единственное значение и определенное направление.

Откуда Куда идут магнитные линии?

Силовые линии магнитного поля замкнуты. Они выходят из северного полюса и входят в южный. Таким образом, направление вектора магнитной индукции совпадает с направлением северного конца магнитной стрелки.

Где магнитное поле сильнее?

Как известно из основ электродинамики, там, где есть движущиеся заряженные частицы (то есть, по сути, электрический ток), есть и магнитное поле. И чем быстрее движется заряд — тем сильнее поле. Поэтому естественно, что магнитные поля являются неизменными спутниками жизни звезд, и в частности Солнца.

Что такое магнитное поле для чайников?

Магнитное поле — это картинка, которую мы используем для описания пространственного распределения магнитной силы вокруг магнита и внутри него. Многие из нас имели дело с магнитами в повседневной жизни и понимают, что между ними могут возникать силы.

Почему притягивает магнит?

Как известно, магниты обладают способностью притягивать ряд металлов, атомы которых имеют возможность перестраиваться в присутствии магнита. У этих металлов начинают образовываться магнитные полюса, что и дает возможность притягиваться.

Как ведут себя линии магнитного поля?

Линии магнитной индукции непрерывны (не имеют ни начала, ни конца), замыкаются сами на себя. Это характерно для любых магнитных полей. Поля, обладающие таким свойством, называют вихревыми. Очевидно, что через любую точку в магнитном поле можно провести только одну линию индукции.

Что порождает магнитное поле?

Магнитное поле создаётся (порождается) током заряженных частиц, или изменяющимся во времени электрическим полем, или собственными магнитными моментами частиц (последние для единообразия картины могут быть формальным образом сведены к электрическим токам).

Какие основные свойства магнитного поля?

Магнитное поле обладает следующими свойствами: Cиловые линии магнитного поля всегда замкнуты, никогда не пересекаются и проходят через любую среду, в том числе вакуум; Магнитные поля взаимодействуют друг с другом, поля одного направления — отталкиваются (одинаковые полюса отталкиваются), поля различных направлений –

Что бы было если бы не было магнитного поля?

Без магнитного поля не станет полярных сияний, а солнечные частицы, поглощаясь в атмосфере, могут увеличить в ней число центров конденсации влаги и тем самым облачность. Кроме того, птицам, имеющим органы магнитного чувства, будет труднее ориентироваться. Но в целом биосфера не пострадает.

Почему магнитное поле является вихревым?

В случае электромагнитной индукции так же возникает электрическое поле, только несколько отличающееся от того, которое создано источником тока. Такое электрическое поле индуцировано/создано переменным магнитным потоком и называется вихревым.

Кто обнаружил наличие магнитного поля вокруг?

Магнитное после впервые было обнаружено датским физиком Х. Эрстедом (1777 — 1851). Х. Эрстед обнаружил наличие магнитного поля вокруг проводника с током силовому действию на внесенную в него магнитную стрелку.

Откуда выходят силовые линии магнитного поля?

Из физики магнетизма нам известно, что силовые линии магнитного поля входят в южный полюс магнита, а выходят из северного.

Для чего вводят магнитные линии поля?

Ответ или решение1. Понятие магнитной линией магнитного поля позволяет наглядно изображать магнитные поля графически, как вокруг постоянных магнитов, так и вокруг проводников с током.

Чем гуще магнитные линии?

В тех областях пространства, где магнитное поле более сильное, магнитные линии изображают ближе друг к другу, т. е. гуще, чем в тех местах, где поле слабее.

Что такое магнитное поле своими словами?

Магнитное поле — это силовое поле, действующее на движущиеся электрические заряды и тела, обладающие магнитным моментом. Это одна из пяти известных нам сил, управляющих Вселенной от микромасштабов до масштабов межгалактических.

Где начинаются и где заканчиваются магнитные линии?

В учебниках подчеркивается основное свойство магнитных линий: они, в отличие от линий электростатического поля (силовых линий), которые начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных, нигде не начи- наются и не заканчиваются, так как в природе нет магнитных зарядов.

Где находится магнитный центр Земли?

Хусейн Камалуддин также пишет, что в Мекке, а именно на месте, на котором стоит Кааба, находится магнитный центр Земли. К такому выводу ученый пришел после того, как установил, что если даже у Земли меняются магнитные полюса, то магнитный центр в Каабе остается прежним.

Как определить куда направлен ток?

Правило правой руки Для определения направления магнитных линий возле проводника с током существует правило буравчика (правило правого винта) — если вкручивать буравчик по направлению тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика укажет направление линий магнитного поля тока (см.

Как направлены линии магнитного поля постоянного магнита?

Принято считать, что магнитные линии направлены вне постоянного магнита от северного полюса к южному, а внутри магнита от южного полюса к северному. Таким образом, магнитные линии замкнуты точно так же, как и у электрического тока, это концентрические окружности, они замыкаются внутри самого магнита.

Как направлены магнитные линии внутри магнита и снаружи?

У полосового магнита магнитные линии выходят из северного полюса и входят в южный. Внутри магнита они направлены от южного полюса к северному. Магнитные линии не имеют ни начала, ни конца: они либо замкнуты, либо, для средней линии, идут из бесконечности в бесконечность.

Что будет если не будет магнитного поля Земли?

Если исчезнет магнитное поле, то эти частицы будут ионизировать всё вещество на поверхности Земли, в том числе и живые клетки, что приведёт к их гибели, атмосфера постепенно будет терять вещество. Радиация убьёт все виды живых существ, за исключением разве что бактерий и примитивных форм.

Что может служить доказательством реальности существования магнитного поля?

Экспериментальным доказательством реальности магнитного поля, как и реальности электрического поля, может служить факт существования электромагнитных волн.

Куда направлены линии электрического поля?

Линии напряжённости в первом случае направлены от положительного заряда в бесконечность, а во втором — из бесконечности к отрицательному заряду и оканчиваются на нём.

Что такое магнитные линии поля?

Воображаемые линии, вдоль которых в магнитном поле располагаются магнитные стрелки, называются магнитными линиями. В любой точке поля магнитная стрелка располагается по касательной к его магнитным линиям.

Как называются поля обладающие замкнутыми силовыми линиями?

Магнитное поле — это невидимое поле, действующее на движущиеся электрические заряды или на тела, обладающие магнитным моментом. У магнита всегда два полюса — северный и южный. Любой магнит обладает замкнутыми линиями магнитного поля, так называемыми силовыми линиями.

Как направлены силовые линии магнитного поля Земли?

Магни́тный по́люс — условная точка на земной поверхности, в которой силовые линии магнитного поля Земли направлены строго под углом 90° к поверхности.

Откуда известно что вокруг Земли есть магнитное поле?

Его источник — внешнее ядро

Такая сложная система течений в электропроводной жидкости усиливает магнитное поле за счет энергии вращения Земли.

Как определить расположение полюсов магнита?

«Северный» полюс определяется как полюс магнита, который, будучи подвешенный в свободном состоянии, указывает на географический Северный полюс Земли. Аналогично, «южный» полюс магнита указывает на географический Южный полюс Земли. Разноимённые полюса будут притягиваться, соответственно одноимённые будут отталкиваться.

Почему магнитная стрелка поворачивается в направлении магнитного поля?

На магнитную стрелку, помещенную у проводника с током, действуют силы, в результате чего стрелка устанавливается в определенном направлении. Силы, которые вызывают поворот магнитной стрелки, называют магнитными. Если в пространстве обнаруживается действие магнитных сил, то говорят, что в нем существует магнитное поле.

Как движутся линии магнитного поля?

Магнитные линии замкнуты вокруг проводника, непрерывны и не пересекаются между собой. Через любую точку около проводника с током можно провести магнитную линию. Направление линий магнитного поля совпадает с направлением северного конца магнитной стрелки компаса.

Куда идут линии магнитного поля?

Силовые линии магнитного поля замкнуты. Они выходят из северного полюса и входят в южный. Таким образом, направление вектора магнитной индукции совпадает с направлением северного конца магнитной стрелки.

Какое направление имеет линия магнитного поля?

Направление магнитных линий всегда связано с направлением тока в проводнике. Эта связь может быть выражена правилом буравчика (или правилом правого винта).

Какие свойства имеют магнитные силовые линии?

Свойства силовых линий магнитного поля:

  • силовые линии магнитного поля не пересекаются и не прерываются;
  • густота силовых линий магнитного поля пропорциональна величине индукции магнитного поля;
  • силовые линии магнитного поля всегда замкнуты, то есть магнитное поле вихревое поле.

Можно ли увидеть магнитные линии?

Глазами человека магнитное поле нельзя увидеть, но некоторые организмы научились его воспринимать и использовать его силовые линии для пространственной ориентации. Существует несколько гипотез физической основы «магнитного чувства».

Как называется переменное электрическое поле силовые линии которого замкнуты подобно линиям индукции магнитного поля?

Переменное электрическое поле называется вихревым, его силовые линии замкнуты, подобно линиям индукции магнитного поля. Это отличает его от электростатического поля, которое существует вокруг неподвижных заряженных тел.

силовые линии | это… Что такое силовые линии?

силовы́е ли́нии

электрического и магнитного полей, линии, касательные к которым в каждой точке поля совпадают с направлением напряжённости электрического или соответственно магнитного поля; качественно характеризуют распределение электромагнитного поля в пространстве. Силовые линии — только наглядный способ изображения силовых полей.

* * *

СИЛОВЫЕ ЛИНИИ

СИЛОВЫ́Е ЛИ́НИИ, линии, проведенные в каком-либо силовом поле (см. СИЛОВОЕ ПОЛЕ) (электрическом, магнитном, гравитационном), касательные к которым в каждой точке поля совпадают по направлению с вектором, характеризующим данное поле (вектор напряженности (см. НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ) электрического или гравитационного полей, вектор магнитной индукции (

см. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ)). Силовые линии — только наглядный способ изображения силовых полей. Впервые понятие «силовые линии» для электрических и магнитных полей ввел М.Фарадей (см. ФАРАДЕЙ Майкл).
Так как напряженности полей и магнитная индукция — однозначные функции точки, то через каждую точку пространства может проходить только одна силовая линия. Густота силовых линий обычно выбирается так, чтобы число силовых линий, пересекающих единичную площадку, перпендикулярную к силовым линиям, было пропорционально напряженности поля (или магнитной индукции) на этой площадке. Т. о., силовые линии дают наглядную картину распределения поля в пространстве, характеризуя величину и направление напряженности поля.
Силовые линии электростатического поля (см. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ) всегда незамкнуты: они начинаются на положительных зарядах и оканчиваются на отрицательных (или уходят на бесконечность). Силовые линии нигде не пересекаются, так как в каждой точке поля его напряженность имеет одно единственное значение и определенное направление. Густота силовых линий больше вблизи заряженных тел, где напряженность поля больше.
Силовые линии электрического поля в пространстве между двумя положительными зарядами расходятся; можно указать нейтральную точку, в которой поля сил отталкивания обоих зарядов гасят друг друга.
Силовые линии одиночного заряда представляют собой радиальные прямые, которые расходятся от заряда лучами, подобно силовым линиям гравитационного поля точечной массы или шара. Чем дальше от заряда, тем меньше густота линий — это иллюстрирует ослабление поля с увеличение расстояния.
Силовые линии, исходящие от заряженного проводника неправильной формы, сгущаются вблизи любого выступа или острия, вблизи вогнутостей или полостей густота силовых линий уменьшается.
Если силовые линии исходят от положительно заряженного острия, находящегося вблизи отрицательно заряженного плоского проводника, то они сгущаются вокруг острия, где поле очень сильное, и расходятся в большую область вблизи плоскости, на которой оканчиваются, входя в плоскость перпендикулярно.

Электрическое поле в пространстве между параллельными заряженными пластинами однородно. Линии напряженности в однородном электрическом поле параллельны друг другу.
Если в силовое поле попадает частица, например электрон, то он под действием силового поля приобретает ускорение, и направление его движения не может точно следовать по направлению силовых линий, он будет двигаться в направлении вектора количества движения.
Магнитное поле (см. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ) характеризуют линии магнитной индукции, в любой точке которых вектор магнитной индукции направлен по касательной.
Линии магнитной индукции магнитного поля прямого проводника с током представляют собой окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных проводнику. Центры окружности находятся на оси проводника. Силовые линии вектора магнитной индукции всегда замкнуты, т. е. магнитное поле является вихревым. Железные опилки, помещенные в магнитное поле, выстраиваются вдоль силовых линий; благодаря этому можно экспериментально определять вид силовых линий магнитной индукции. Вихревое электрическое поле, порождаемое изменяющимся магнитным полем, также имеет замкнутые силовые линии.

линии магнитного поля – Bilder und Stockfotos

Bilder

  • Bilder
  • FOTOS
  • GRAFIKEN
  • VEKTOREN
  • VIDEOS

Durchstöbern SI 806

Durchstöbern Sie 806

. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

Sortieren nach:

Am beliebtesten

magnet-symbol legen sie in dünne linienstil – линии магнитного поля стоковые графики, -клипарты, -карикатуры и -символы

Magnet-Symbol legen Sie in dünne Linienstil

elektrische feldlinien mit zwei gegensätzlichen ladungen – magnetic field lines stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Elektrische Feldlinien mit zwei gegensätzlichen Ladungen

vektor 3d kugel kugel erde raster vertikale linien breitengrad- символ – линии магнитного поля сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Vektor 3D Kugel Erde Raster vertikale Linien Breitengrad-Sym

magnetfeld einer stromführenden spule – линии магнитного поля сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Magnetfeld einer stromführenden Spule

векторный монохромный полевой визуализатор от крафта. Магнит-Одер ГравитацииШванкунген таблицы. wissenschaftskulisse mit einer matrix von bogen mit größe und richtung. поток-darstellung. взаимодействие. – Линии магнитного поля стоковые графики, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Векторный монохромный Feldvisualisierung von Kräften. Magnet-oder…

Vektor-Monochromfeld-Visualisierung von Kräften. Диаграмма магнитных полей и гравитационных колебаний. Wissenschaftshintergrund mit einer Matrix von Arows mit Größe und Richtung. Флюссдарстеллунг. Вексельвиркунг

magnetfeldmuster von sternen – линии магнитного поля стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы

magnetfeldmuster von Sternen

kompass-navigationswerkzeug, elektromagnetische felder und magnetische kraftschemata. stabmagnet, pädagogische magnetismusphysik – линии магнитного поля, стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы

Kompass-Navigationswerkzeug, elektromagnetische Felder und…

Kompass-Navigationswerkzeug, elektromagnetische Feld- und Magnetkraftschemata. Бар-магнит, образовательная научная помощь в области физики магнетизма для Unterricht, Induktion und Anziehung Thema. Мультфильм векторные иллюстрации

physikwissenschaft über die bewegung von magnetfeldern положительный и отрицательный. – графики линий магнитного поля, -клипарты, -мультфильмы и -символы

Physikwissenschaft über die Bewegung von Magnetfeldern Positiv…

magnetfeld der erde wissenschaftliche illustration zeigerdiagramm mit süd, nordpole, erde drehachse und inneren kern konvektionsströmungen. querschnitt inneren schichten der erde. – линии магнитного поля стоковые графики, -клипарты, -мультфильмы и -символы

Magnetfeld der Erde wissenschaftliche Иллюстрация…

Technologie Hintergründe – линии магнитного поля стоковые изображения, -клипарты, -мультфильмы и -символы

Technologie Hintergründe

медный трансформатор – линии магнитного поля стоковые фотографии и изображения

медный трансформатор

kupfer-draht – линии магнитного поля стоковые фотографии и изображения

Kupfer-Draht

Das Schema der Ausbreitung des Magneticfeldes – линии магнитного поля фото и изображения

Das Schema der Ausbreitung des Magnetfeldes

Das Schema der Ausbreitung des Magnetfeldes. Схема и обозначения.

abstrakt blau hintergrund Magneticfeld – линии магнитного поля стоковые фото и фотографии мультфильмы и символы

Вектор Minimalismus Strahlung Strahlen Muster Illustration,…

balkenmagnet mit eisenpulver magnetfeld auf weißem undergrund. wissenschaftskonzept – стоковые фотографии и изображения линий магнитного поля

Balkenmagnet mit Eisenpulver Magnetfeld auf weißem Hintergrund….

erdmagnetfeld. grüne des planeten, süd- und nordpol. астрономический магнит инфографика векторная иллюстрация – линии магнитного поля сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Erdmagnetfeld. Grüne des Planeten, Süd- und Nordpol. Астрономия…

22.3 Магнитные поля и силовые линии магнитного поля – College Physics

Глава 22 Магнетизм

Резюме

  • Дайте определение магнитному полю и опишите линии магнитного поля различных магнитных полей.

Говорят, что в детстве Эйнштейн был очарован компасом, возможно, размышляя о том, как стрелка чувствует силу без прямого физического контакта. Его способность глубоко и ясно размышлять о действиях на расстоянии, особенно о гравитационных, электрических и магнитных силах, позже позволила ему создать свою революционную теорию относительности. Поскольку магнитные силы действуют на расстоянии, мы определяем

магнитное поле как представление магнитных сил. Графическое представление 9Линии магнитного поля 0081 очень полезны для визуализации силы и направления магнитного поля. Как показано на рисунке 1, направление линий магнитного поля определяется как направление, в котором указывает северный конец стрелки компаса. Магнитное поле традиционно называют B -полем .

Рисунок 1. Линии магнитного поля имеют направление, которое указывает небольшой компас, размещенный в определенном месте. (a) Если для картографирования магнитного поля вокруг стержневого магнита используются небольшие компасы, они будут указывать в указанном направлении: от северного полюса магнита к южному полюсу магнита.
(Вспомните, что северный магнитный полюс Земли на самом деле является южным полюсом с точки зрения определения полюсов стержневого магнита.) (b) Соединение стрелок дает непрерывные силовые линии магнитного поля. Сила поля пропорциональна близости (или плотности) линий. в) Если бы можно было исследовать внутреннюю часть магнита, то было бы обнаружено, что силовые линии образуют непрерывные замкнутые петли.

Маленькие компасы, используемые для проверки магнитного поля, не будут мешать ему. (Это аналогично тому, как мы тестировали электрические поля с небольшим пробным зарядом. В обоих случаях поля представляют собой только объект, создающий их, а не зонд, проверяющий их.) На рис. 2 показано, как выглядит магнитное поле для контура с током и длинный прямой провод, который можно было исследовать с помощью небольшого компаса. Небольшой компас, помещенный в эти поля, выровняется параллельно линии поля в том месте, где он находится, с северным полюсом, указывающим в направлении 9 градусов.

0088 Б . Обратите внимание на символы, используемые для поля ввода и вывода из бумаги.

Рисунок 2. Небольшие компасы можно использовать для картирования полей, показанных здесь. (а) Магнитное поле круглой петли с током подобно магнитному полю стержневого магнита. (b) Длинный и прямой провод создает поле с силовыми линиями магнитного поля, образующими круглые петли. (c) Когда проволока находится в плоскости бумаги, поле перпендикулярно бумаге. Обратите внимание, что символы, используемые для поля, указывающего внутрь (например, хвост стрелы), и поля, указывающего наружу (например, кончик стрелки).

Создание связей: концепция поля

Поле — это способ отображения сил, окружающих любой объект, которые могут воздействовать на другой объект на расстоянии без видимой физической связи. Поле представляет объект, его генерирующий. Гравитационные поля отображают гравитационные силы, электрические поля отображают электрические силы, а магнитные поля отображают магнитные силы.

Обширные исследования магнитных полей выявили ряд жестких правил. Мы используем силовые линии магнитного поля для представления поля (линии — это изобразительный инструмент, а не физическая сущность сама по себе). Свойства силовых линий магнитного поля можно обобщить следующими правилами:

  1. Направление магнитного поля касается силовой линии в любой точке пространства. Маленький компас укажет направление линии поля.
  2. Сила поля пропорциональна близости линий. Она точно пропорциональна количеству линий на единицу площади, перпендикулярной линиям (называемой поверхностной плотностью).
  3. Линии магнитного поля никогда не пересекаются, а это означает, что поле уникально в любой точке пространства.
  4. Линии магнитного поля непрерывны, образуя замкнутые петли без начала и конца. Они идут от северного полюса к южному полюсу.

Последнее свойство связано с тем, что северный и южный полюса нельзя разделить. Это явное отличие от силовых линий электрического поля, которые начинаются и заканчиваются на положительных и отрицательных зарядах.

Оставить комментарий