- •Алгоритм решения задач по кинематике
- •Алгоритм решения задач на динамику материальной точки
- •Алгоритм решения задач на применение закона сохранения импульса
- •Алгоритм решения задач на расчет механической работы и мощности
- •Алгоритм решения задач на закон превращения энергии
- •Алгоритм решения задач на статику твердого тела
- •Алгоритм решения задач на применение гидро- и аэродинамических и статических уравнений
- •Алгоритм решения задач по механическим колебаниям
- •Алгоритм решения задач на расчет параметров состояния идеального газа
- •Алгоритм решения задач на применение начал термодинамики
- •Электростатика
- •Алгоритм решения задач по электростатике
- •Алгоритм решения задач на законы постоянного тока
- •Алгоритм решения задач на расчет магнитных полей
- •Алгоритм решения задач по электромагнитным колебаниям
- •Алгоритм решения задач на волновые процессы
- •Алгоритм решения задач по геометрической оптике
- •Алгоритм решения задач по волновой оптике
- •Алгоритм решения задач по сто
- •Алгоритм решения задач по атомной и ядерной физике
Алгоритм решения задач на законы постоянного тока
При решении задач на законы постоянного тока необходимо:
1) сделать рисунок с изображением элементов цепи, указать направление тока, проходящего через каждый элемент, причем помнить, что между точками цепи с равными потенциалами ток не проходит;
2) если соединение проводников смешанное, то прежде чем применять формулы, следует разделить цепь на участки последовательного и параллельного соединения проводников, а в наиболее сложных схемах некоторые участки заменить эквивалентными данным в отношении сопротивлений;
3) помнить, что включение в цепь амперметра или вольтметра или нескольких измерительных приборов принципиально ничем не отличается от включения последовательно или параллельно нескольких проводников;
4) четко определить, что понимают в данной задаче под полезной мощностью и работой, причем потерями в цепи можно пренебрегать, если это оговорено в условии;
5) помнить, что при прохождении тока в жидкостях, газах, вакууме закон Ома выполняется только на линейных участках вольт-амперных характеристик.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
Формулы |
Пояснения |
|
индукция магнитного поля, где Mmax – максимальный вращательный момент, действующий в данной точке на рамку с током; pM = IS – собственный магнитный момент рамки с током; I – сила тока; S – площадь, ограниченная контуром с током |
|
принцип суперпозиции
магнитных полей, где
|
|
индукция магнитного поля прямого бесконечного длинного проводника с током в точке, где r – расстояние от проводника до этой точки; 0 = 410–7 Гн/м – магнитная постоянная; = В/В0 – магнитная проницаемость среды; В – магнитная индукция поля в среде; В0 – магнитная индукция поля в вакууме |
|
индукция магнитного поля на оси соленоида, где n = N/l – число витков на единицу длины; N – общее число витков; l – длина намотанной части соленоида |
|
сила Ампера, где В – индукция магнитного поля; I – сила тока; l – длина проводника; - угол между направлением тока и магнитной индукцией |
|
вращающий момент, действующий на контур с током, где S – площадь контура; - угол между нормалью к контуру и магнитной индукцией |
|
сила Лоренца, где q – заряд движущейся частицы; v – скорость частицы; - угол между направлением скорости и вектором магнитной индукции |
|
магнитный поток, где S – площадь поверхности, пронизываемой линиями магнитной индукции; - угол между направлением нормали к поверхности и вектором магнитной индукции |
|
закон электромагнитной индукции, где Ф/t – скорость изменения магнитного потока |
|
ЭДС индукции в движущемся проводнике, где v – скорость движения проводника; - угол между скоростью проводника и вектором магнитной индукции; l – длина проводника |
|
ЭДС самоиндукции, где I/t – скорость изменения тока в проводнике; L – индуктивность проводника |
|
индуктивность соленоида, где n = N/l – число витков на единицу длины; N – общее число витков; l – длина обмотанной части соленоида; V – объем соленоида |
|
энергия магнитного поля проводника с током |
