Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
формулы всего курса физики.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
873.47 Кб
Скачать

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 результирующего магнитного поля; - индукция i-го магнитного поля

индукция магнитного поля прямого бесконечного длинного проводника с током в точке, где r – расстояние от проводника до этой точки; 0 = 410–7 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