Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Физика формулы.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
151.59 Кб
Скачать

Основные формулы

  • Электрическая емкость уединенного проводника или конден­сатора

C=ΔQ/Δφ,

где ΔQ - заряд, сообщенный проводнику (конденсатору); Δφ - ­изменение потенциала, вызванное этим зарядом.

  • Электрическая емкость уединенной проводящей сферы радиу­сом R, находящейся в бесконечной среде с диэлектрической проницаемостью ε,

Если сфера полая и заполнена диэлектриком, то электроемкость ее от этого не изменяется.

  • Электрическая емкость плоского конденсатора

,

где S - площадь пластин (каждой пластины); d - расстояние между ними; ε - диэлектрическая проницаемость диэлектрика, заполняющего пространство между пластинами.

Электрическая емкость плоского конденсатора, заполненного п слоями диэлектриком толщиной di каждый с диэлектрическими про­ницаемостями ε, (слоистый конденсатор),

  • Электрическая емкость сферического конденсатора (две концентрические сферы радиусами R1 и R2, пространство между которыми заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε)

  • Электрическая емкость цилиндрического конденсатора (два коаксиальных цилиндра длиной l и радиусами R1 и R2, пространство между которыми заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε)

  • Электрическая емкость С последовательно соединенных конденсаторов:

в общем случае где п - число конденсаторов;

в случае двух конденсаторов

в случае п одинаковых конденсаторов с электроемкостью С1 каж­дый

C=C1/n.

  • Электрическая емкость параллельно соединенных конденса­торов:

в общем случае C=C1+C2+...+Cn;

в случае двух конденсаторов C=C1+C2;

в случае п одинаковых конденсаторов с электроемкостью С1 каж­дый C=nC1. ­

§ 18. Энергия заряженного пpoboдhикa. Эhepгия электрического поля Основные формулы

  • Энергия заряженного проводника выражается через заряд Q, потенциал φ и электрическую емкость С проводника следующими соотношениями:

  • Энергия заряженного конденсатора

где С- электрическая емкость конденсатора; U - разность по­тенциалов на его пластинах.

  • Объемная плотность энергии (энергия электрического поля, приходящаяся на единицу объема)

где Е - напряженность электрического поля в среде с диэлектрической проницаемостью ε; D - электрическое смещение.

§ 19. Основные законы постоянного тока Основные формулы

  • Сила постоянного тока

I=Q/t,

где Q - количество электричества, прошедшее сечение проводника за время t.

  • Плотность электрического тока есть векторная величина, равная отношению силы тока к площади S поперечного сечения проводника:

где - единичный вектор, по направлению совпадающий с правлением движения положительных носителей заряда.

  • Сопротивление однородного проводника

R=ρl/S,

где ρ - удельное сопротивление вещества проводника; l - его длина.

  • Проводимость G проводника и удельная проводимость γ вещества

G=1/R, γ=l/ρ.

  • Зависимость удельного сопротивления от температуры

ρ0 (1+αt),

где ρ и ρ0 - удельные сопротивления соответственно при t и 0 ˚С; t -температура (по шкале Цельсия); α - температурный коэффи­циент сопротивления.

  • Сопротивление соединения проводников:

последовательного

параллельного

Здесь Ri - сопротивление i-го проводника; п - число провод­ников.

  • Закон Ома:

для неоднородного участка цепи

для однородного участка цепи ;

для замкнутой цепи .

Здесь (φ12) - разность потенциалов на концах участка цепи; ε12 - ЭДС источников тока, входящих в участок; U - напряжение на участке цепи; R - сопротивление цепи (участка цепи); ε - ­ЭДС всех источников тока цепи.

  • Правила Кирхгофа. Первое правило: алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле, равна нулю, т. е.

где n - число токов, сходящихся в узле.

Второе правило: в замкнутом контуре алгебраическая сумма на­пряжений на всех участках контура равна алгебраической сумме электродвижущих сил, т.е.

где Ii - сила тока на i-м участке; Ri - активное сопротивление на i-м участке; εi - ЭДС источников тока на i-м участке; п - ­число участков, содержащих активное сопротивление; k- число участков, содержащих источники тока.

  • Работа, совершаемая электростатическим полем и сторонними силами в участке цепи постоянного тока за время t,

A=IUt;

  • Мощность тока

P=IU.

  • Закон Джоуля - Ленца

Q=I2Rt,

где Q - количество теплоты, выделяющееся в участке цепи за время t;

Закон Джоуля - Ленца справедлив при условии, что участок цепи неподвижен и в нем не совершаются химические превращения.