
- •Электричество и магнетизм
- •4. Основные формулы Электромагнетизм
- •4.1. Примеры решения задач
- •6.4. Удельное сопротивление проводников (при 00 с), мкОмм
- •3. Основные формулы. Оптика Преломление света
- •Интерференция света
- •Дифракция света
- •Поляризация света
- •Законы теплового излучения
- •Фотоэлектрический эффект
- •Давление света. Фотоны
- •Эффект Комптона
- •Теория относительности
- •4. Основные формулы. Атомная физика Атом водорода
- •Волны де Бройля
- •Радиоактивность
- •Энергия связи атомных ядер
- •Ядерные реакции
- •4.1. Примеры решения задач
- •В нерелятивистском случае
- •Вопросы для подготовки к экзамену
- •Периоды полураспада радиоактивных изотопов
- •Массы изотопов, а.Е.М.
Методические руководства для ГСХ 12―1бз
Электричество и магнетизм
1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие.-7 изд., испр.-М.: Высш. шк, 2001.-542 с.
2. Савельев И.В. Курс общей физики. М.: Наука,1988. Т.1-3.
3. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Высш. шк., 1989.
4. Основные формулы Электромагнетизм
Связь
магнитной индукции
с напряженностью
магнитного
поля.
,
где - магнитная проницаемость однородной среды; 0 - магнитная постоянная. В вакууме = 1, и магнитная индукция в вакууме
.
2. Закон Био-Савара-Лапласа
или
где
- магнитная индукция поля, создаваемого
элементом провода длиной
c
током I;
- радиус-вектор, направленный от элемента
проводника к точке, в которой определяется
магнитная индукция;
- угол между радиус-вектором и направлением
тока в элементе провода.
3. Принцип суперпозиции магнитных полей
или
,
созданных элементом тока
.
Направление
вектора магнитной индукции
поля, создаваемого прямым током,
определяется по правилу буравчика
(правого винта). Для этого проводим
магнитную силовую линию (штриховая
линия на рис.) и по касательной к ней в
интересующей нас точке проводим вектор
.
Вектор магнитной индукции
в точке А
направлен перпендикулярно плоскости
чертежа от нас.
Рис. 1
4. Магнитная индукция в центре кругового тока
где R - радиус кругового витка.
Магнитная индукция на оси кругового тока
где h - расстояние от центра витка до точки, в которой определяется магнитная индукция.
Магнитная индукция поля, создаваемого отрезком провода с током (вывод этой формулы в примере № 1):
Магнитная индукция поля, создаваемого бесконечно длинным прямолинейным проводником с током:
где r0 - расстояние от оси провода до точки, в которой определяется магнитная индукция.
Магнитная индукция поля бесконечно длинного соленоида
B = 0nI,
где n - отношение числа витков соленоида N к его длине l.
5. Сила, действующая на элемент провода с током в магнитном поле (закон Ампера):
,
где - вектор, равный по модулю длине участка провода и совпадающий по направлению с током; - угол между направлением тока в проводе и вектором магнитной индукции .
Для однородного магнитного поля и прямого отрезка провода получим:
.
6. Магнитный момент плоского контура с током
,
где
- единичный вектор нормали (положительной)
к плоскости контура; I
- сила тока,
протекающего по контуру; S
- площадь контура.
7. Механический вращающий момент, действующий на контур с током, помещенный в однородное магнитное поле:
или
,
где
- угол между векторами
8. Сила Лоренца
или
,
где
- скорость заряженной частицы;
- угол между векторами
и
.
Если частица находится одновременно в электрическом и магнитном полях, то на нее действует сила
.
9. Магнитный поток (через поверхность S):
а) в случае однородного магнитного поля и плоской поверхности
Ф = BScos или Ф = BnS ,
где S - площадь контура; - угол между нормалью к плоскости контура и вектором магнитной индукции;
б) в случае неоднородного поля и произвольной поверхности
(интегрирование ведется по всей поверхности).
Потокосцепление (полный поток) – = NФ.
Эта формула верна для соленоида и тороида с равномерной намоткой плотно прилегающих друг к другу N витков.
10. Работа по перемещению замкнутого контура с током в магнитном поле dA=I dФ или А=IФ.
11.
Основной закон электромагнитной индукции
(закон Фарадея-Максвелла):
.
Разность потенциалов на концах проводника, движущегося со скоростью в магнитном поле, U = Blv·sin,
где l - длина провода; - угол между векторами и .
Заряд,
протекающий по замкнутому контуру при
изменении магнитного потока, пронизывающего
этот контур:
или
,
где R - сопротивление
контура.
12. Индуктивность контура L = Ф/I.
Индуктивность соленоида L = 0n2lS,
где n - отношение числа витков соленоида к его длине; l – длина соленоида, S – площадь его поперечного сечения.
13. Э.д.с. самоиндукции
14. Мгновенное значение силы тока в цепи, обладающей сопротивлением R и индуктивностью L:
а)
- при замыкании цепи, где
-э.д.с. источника тока; t
- время, прошедшее после замыкания цепи;
б)
- при размыкании цепи, где I0
- сила тока в цепи при t
= 0; t
- время, прошедшее с момента размыкания
цепи.
15.
Энергия магнитного поля соленоида W
=
Объемная плотность энергии магнитного поля (отношение энергии поля к его объему)
w = BH/2 = B2/(20) = 0 H2/2.