- •3. Основные формулы Электростатика. Электрический ток
- •14. Сила тока
- •15. Закон Ома:
- •16. Правила Кирхгофа:
- •17. Сопротивление r и проводимость g однородного проводника
- •18. Работа тока:
- •4. Основные формулы Электромагнетизм
- •4. Магнитная индукция в центре кругового тока
- •13. Э.Д.С. Самоиндукции
- •14. Мгновенное значение силы тока в цепи, обладающей сопротивлением r и индуктивностью l:
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.
