https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.1/1 W artykule opisano budowę i zasadę działania kilku innowacyjnych modeli liniowych silników elektrycznych. W tych silnikach zachodzi zamiana energii prądu elektrycznego na energię kinetyczną ruchu postępowego bez mechanicznych elementów pośredniczących. Dla każdego z opisanych modeli wyjaśniono i przedyskutowano zasadę jego działania. Przedstawiono również krótko zastosowania tych silników. Zaletami opisanych silników są bardzo prosta konstrukcja i niezawodność działania.
EN
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.1/1 The article describes a structure and a principle of operation of several innovative models of linear electric motors. Energy of electricity is transformed into kinetic energy of forwards motions inside these engines, without mechanical intermediary components. A principle of operation is explained and discussed for each of the described models. Application of such motors is also briefly presented. Advantages of the describe motors include simple construction and reliability of operation.
Na wstępie artykułu opisano, na czym polega problem prosty i odwrotny w teorii pola oraz wyjaśniono znaczenie terminu tomografia. Podano też przykłady zastosowania tomografii grawitacyjnej i jej znaczenie w naukach o Ziemi. Głównym celem artykułu jest przedstawienie dwóch praktycznych procedur obliczeniowych, przeznaczonych do wyznaczania rozkładu przestrzennego gęstości w obiektach o kulisto-symetrycznym rozkładzie masy. W pierwszej procedurze obiekt jest dzielony na współśrodkowe sfery o równej grubości. W drugiej procedurze następuje podział l obiektu na współśrodkowe sfery o równej objętości, co daje dokładniejszą informację o rozkładzie gęstości w zewnętrznych warstwach obiektu. Wartości gęstości są otrzymywane w wyniku rozwiązania układu równań liniowych, do którego zostały wprowadzone wyniki pomiarów przyspieszenia siły ciężkości, wykonane grawimetrem na zewnątrz obiektu.
EN
At the beginning of the article, the simple and inverse problem in field theory is described and the term tomography is explained. There are also examples of the use of gravitational omography and its significance in Earth sciences. The main purpose of the article is to present two practical calculation procedures intended to determine the spatial distribution of density in objects with spherical-symmetrical mass distribution. In the first procedure, the object is divided into concentric spheres of equal thickness. In the second procedure, the object is divided into concentric spheres of equal volume, which provides more precise information about the distribution of density in the outer layers of the object. The density values are obtained by solving a system of linear equations with introduced results of measurements of gravity acceleration performed with a gravimeter outside the object.
In the work the results of examination of educational purposes realized in the process of teaching physics in the Polish People's Republic as well as their evolution were presented. The examination showed that in the period of the socialistic form of government in Poland the realization of educational purposes was of much concern. In the article three main periods were pointed out according to the priority of the purposes which were due to undergoing changes. The most important educational purposes in the post-war period were the following: developing of a scientific, radically materialistic philosophy of life and presenting the importance of physics for the development of the socialistic economy and society. The purposes which were them put forward were frequently realized in an artificial and propagandist way. The objective conditions in the country were hardly taken into consideration then. Recently, there has not been so much pressure on realization of the mentioned-above purposes. It has also been noticed that a list of the recommended purposes has been extended and less artificial and propagandist methods have been applied to achieve them.
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.1/3 Artykuł dotyczy projektu innowacyjnej cewki do wytwarzania pól magnetycznych o indukcji ponad 55T w objętości kilku dm3. W początkowej części opisana została budowa cewki. Użyteczne pole magnetyczne w tej cewce wytwarzane jest w cylindrycznej wnęce, umieszczonej mimośrodowo wewnątrz walca. Uzwojenie cewki składa się z przewodów, równoległych do osi walca i wnęki oraz przechodzących na zewnątrz tego układu. Przewody wykonane są z wolframu i chłodzone ciekłym helem. W następnej części wyznaczono rozkład przestrzenny indukcji wytwarzanego pola magnetycznego. Przeprowadzono obliczenia przybliżone dla cewki długiej oraz dokładniejsze obliczenia dla cewki o ograniczonej d ługości. Obliczono również podstawowe parametry układu zasilania i chłodzenia tej cewki. Porównano uzyskane wyniki z obecnymi możliwościami technicznymi i przedyskutowano wykonalność projektu. Istotnymi zaletami cewki są: duża jednorodność wytwarzanego pola magnetycznego, zredukowanie pola rozproszonego na zewnątrz oraz niewielka moc strat cieplnych.
EN
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.1/3 This paper deals with an innovative design of a coil producing magnetic fields up to the magnitude of 55T within a volume of approximately a few dm3. The initial part of the paper describes of the design of the coil. The effective magnetic field in the coil is produced in a cylindrical volume located eccentrically inside a cylinder. Winding of the coil consisted of wires parallel to the cylinder and axes which protrude out of the device. The coil wires have been made of tungsten and cooled with liquid helium. The next part of the paper included calculations concerning the spatial distribution of the magnetic field induction. Approximate calculations were conducted for an infinitely long coil and precise calculations for a coil of limited length. Basic parameters for the power supply and cooling systems were also calculated. The collected results were compared with present technical possibilities and the feasibility of the project was discussed. Significant features of the coil include the high uniformity of the magnetic field produced, reduction of the dispersed field outside the coil as well as its low thermal power loss.
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.3/8 Artykuł zawiera opis własnej metody obliczania natężenia pola elektrycznego i indukcji pola magnetycznego, które są wytwarzane przez paczki wchodzące w skład relatywistycznej wiązki protonów. Rozkład przestrzenny gęstości ładunku elektrycznego w tej paczce opisywany jest trójosiowym rozkładem Gaussa. Metoda polega na obliczeniu składowych natężenia pola elektrycznego w układzie poruszającym się wraz z paczką, a następnie zastosowaniu transformacji Lorentza dla pola elektromagnetycznego. W wyniku tego otrzymuje się wartości składowych natężenia pola elektrycznego i indukcji pola magnetycznego w układzie spoczywającym, gdzie mogą być umieszczane próbki badane w tych polach. Wyprowadzone przy użyciu tej metody wzory zostały zebrane w tabelach i przedyskutowane. Wzory te zastosowano do obliczeń na przykładzie paczek protonów, przyspieszanych w akceleratorze LHC. Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresach i także przedyskutowano. Użyteczne wartości indukcji pola magnetycznego i natężenia pola elektrycznego są bardzo zbliżone do wartości otrzymanych we wcześniej opublikowanym artykule, w którym zastosowano jednoosiowy rozkład Gaussa. Przedstawione w tym artykule wyniki również potwierdzają możliwości wykorzystania takich paczek cząstek, jako źródła silnych, impulsowych pól magnetycznych, użytecznych m.in. do badań w fizyce ciała stałego, fizyce fazy skondensowanej i elektronice.
EN
https://doi.org/10.26485/0459-6854/2018/68.3/8 This paper contains a description of an original calculations method of electric field intensity and magnetic field induction which were produced by bunches assembling relativistic proton beams. The spatial distribution of electric charge density inside the bunch is described by the three-axial Gauss distribution. The method consists of component calculations of the electric field intensity at the frame of reference moving with the bunch and further, on the application of the Lorentz transformation to electromagnetic fields. As a result, we obtained values of components of electric field intensity and magnetic field induction at the rest frame of reference where could be located examined samples. Formula worked out with the method were discussed and gathered at the tables. Formula were applied to calculations of proton bunches accelerated in the LHC. The collected results were presented in the form of charts and discussed. Useful values of magnetic field induction and electric field intensity were very close to already published at the paper in which one-axial Gauss distribution was applied. The results contained in this paper confirmed possibility of using such particle bunches as sources of strong magnetic field pulses, useful among the others, in solid state physics, condensed phase physics and electronics as well.
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.