Электростатика. Постоянный электрический ток

Закон Кулона

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где F - сила взаимодействия точечных зарядов Q1 и Q2;

r - расстояние между зарядами;

e - диэлектрическая проницаемость;

eo - электрическая постоянная.

Напряженность электрического поля и потенциал

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где P - потенциальная энергия точечного положительного заряда Q, находящегося в данной точке поля (при условии, что потенциальная энергия заряда, удаленного в бесконечность, равна нулю).

Сила, действующая на точечный заряд, находящийся в электрическом поле, и потенциальная энергия этого заряда

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , P=j Q.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого системой точечных зарядов (принцип суперпозиции электрических полей)

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - напряженность и потенциал в данной точке поля, создаваемого i-м зарядом.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого точечным зарядом

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru

где r - расстояние от заряда Q до точки, в которой определяются напряженность и потенциал.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого проводящей заряженной сферой радиусом R на расстоянии r от центра сферы:

а) E=0, j= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru (при r<R);

б) E= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , j= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru (при r=R);

в) E= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , j= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru (при r>R),

где Q - заряд сферы.

Линейная плотность заряда

t=Q/l.

Поверхностная плотность заряда

s=Q/S.

Напряженность и потенциал поля, создаваемого распределенными зарядами. Если заряд равномерно распределен вдоль линии с линейной плотностью t, то на линии выделяется малый участок длиной dl с зарядом dQ=tdl. Такой заряд можно рассматривать как точечный и применять формулы

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - радиус-вектор, направленный от выделенного элемента dl к точке, в которой вычисляется напряженность.

Используя принцип суперпозиции электрических полей, находим интегрированием напряженность Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru и потенциал j поля, создаваемого распределенным зарядом

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Интегрирование ведется вдоль всей длины l заряженной линии.

Напряженность поля, создаваемого бесконечной, равномерно заряженной прямой линией или бесконечно длинным цилиндром

E= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где r - расстояние от нити или оси цилиндра до точки, напряженность поля в которой определяется.

Напряженность поля, создаваемого бесконечной равномерно заряженной плоскостью

E= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Связь потенциала с напряженностью:

а) Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , или вобщем случае Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ;

б) Е = ( Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru )/d в случае однородного поля;

в) Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru в случае поля, обладающего центральной или осевой симметрией.

Электрический момент диполя

P=|Q|l,

где Q - заряд;

l - плечо диполя (векторная величина, направленная от отрицательного заряда к положительному и численно равная расстоянию между зарядами).

Работа сил поля по перемещению заряда Q из точки поля с потенциалом j1 в точку с потенциалом j2

A12=Q Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Электроемкость

C=Q/j или С=Q/U,

где j - потенциал проводника (при условии, что в бесконечности потенциал проводника принимается равным нулю);

U - разность потенциалов пластин конденсатора.

Электроемкость плоского конденсатора

C= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где S - площадь пластины (одной) конденсатора;

d - расстояние между пластинами.

Электроемкость батареи конденсаторов:

a) при последовательном соединении Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ;

б) при параллельном соединении C= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где N - число конденсаторов в батарее.

Энергия заряженного конденсатора:

W=QU/2, W=CU2/2, W=Q2/2C.

Сила постоянного тока

I=Q /t,

где Q- заряд, прошедший через поперечное сечение проводника, за время t.

Плотность тока

j=I/s,

где s - площадь поперечного сечения проводника.

Связь плотности тока со средней скоростью <v>направленного движения заряженных частиц

j=Qn<v>,

где Q - заряд частицы;

n - концентрация заряженных частиц.

Закон Ома:

а) для участка цепи, не содержащего ЭДС

I= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - разность потенциалов (напряжение) на концах участка цепи;

R - сопротивление участка,

б)для участка цепи, содержащего ЭДС

± I= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где e - ЭДС источника тока;

R - полное сопротивление участка (сумма внешних и внутренних сопротивлений),

в)для замкнутой (полной) цепи

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где R - внешнее сопротивление цепи;

Ri- внутреннее сопротивление цепи.

Законы Кирхгофа:

а) Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - первый закон;

б) Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - второй закон,

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления участков;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - алгебраическая сумма ЭДС.

Сопротивление R и проводимость G проводника

R=pl/S, G= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru S/l,

где р - удельное сопротивление;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - удельная проводимость;

l - длина проводника;

S - площадь поперечного сечения проводника.

Сопротивление системы проводников:

а)при последовательном соединении R= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ;

б) при параллельном соединении Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где Ri- сопротивление i-го проводника.

Работа тока:

A=IUt, A=I2Rt, A=U2t/R.

Первая формула справедлива для любого участка цепи, на концах которого поддерживается напряжение U, последние две - для участка, не содержащего ЭДС.

Мощность тока

p=IU, p=I2R, p=U2/R.

Закон Джоуля-Ленца

Q=I2Rt.

Закон Ома в дифференциальной форме

j= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru E,

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - удельная проводимость;

E - напряженность электрического поля;

J - плотность тока.

Связь удельной проводимости Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru с подвижностью b заряженных частиц (ионов)

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где Q - заряд иона; n - концентрация ионов; b- и b+ - подвижности положительных и отрицательных ионов.

Электромагнетизм

Связь магнитной индукции В с напряженностью Н магнитного поля

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где m - магнитная проницаемость изотропной среды;

m0 - магнитная постоянная.

В вакууме m = 1, и тогда магнитная индукция в вакууме

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Закон Био-Савара-Лапласа

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru или Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru магнитная индукция поля, создаваемого элементом провода длиной dl с током I;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru радиус-вектор, направленный от элемента проводника к точке, в которой определяется магнитная индукция;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru угол между радиус-вектором и направлением тока в элементе провода.

Магнитная индукция в центре кругового тока

B= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где R - радиус кругового витка.

Магнитная индукция на оси кругового тока

B= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где h - расстояние от центра витка до точки, в которой определяется магнитная индукция.

Магнитная индукция поля прямого тока

B= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где r0 - расстояние от оси провода до точки, в которой определяется магнитная индукция.

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru В соответствии с рисунком 1, магнитная индукция поля, создаваемого отрезком провода с током (рисунок 1, а)

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Обозначения ясны из рисунка. Направление вектора магнитной индукции Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru обозначено крестиком – это значит, что вектор Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru направлен перпендикулярно плоскости чертежа от нас.

При симметричном расположении концов провода относительно точки, в которой определяется магнитная индукция (рисунок 1, б)

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Магнитная индукция поля соленоида

B=mmonI,

где n - отношение числа витков соленоида к его длине.

Сила, действующая на провод с током в магнитном поле (закон Ампера)

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , или F=IBlsina,

где l - длина провода;

a - угол между направлением тока в проводе и вектором магнитной индукции Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Это выражение справедливо для однородного магнитного поля и прямого отрезка провода. Если поле неоднородно и провод не является прямым, то закон Ампера можно применять к каждому элементу провода в отдельности

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Магнитный момент плоского контура с током

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - единичный вектор нормали (положительной) к плоскости контура;

I - сила тока, протекающего по контуру;

S - площадь контура.

Механический (вращательный) момент, действующий на контур с током, помещенный в однородное магнитное поле

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru или Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где a - угол между векторами Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru и Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Потенциальная энергия (механическая) контура с током в магнитном поле

Пmех = – pmB или Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Отношение магнитного момента pm, к механическому L (моменту импульса) заряженной частицы, движущейся по крутой орбите

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где Q - заряд частицы;

m - масса частицы.

Сила Лоренца

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru или F=QvB sina,

где v - скорость заряженной частицы;

a - угол между векторами v и B.

Магнитный поток:

а) в случае однородного магнитного поля и плоской поверхности

F=B S cosa,или F=Bn S,

где S - площадь контура;

a - угол между нормалью к плоскости контура и вектором магнитной индукции.

б) в случае неоднородного поля и произвольной поверхности (интегрирование ведется по всей поверхности)

F= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Потокосцепление (полный поток)

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru Y=NF.

Эта формула верна для соленоида и тороида с равномерной намоткой плотно прилегающих друг к другу N витков.

Работа по перемещению замкнутого контура в магнитном поле

A=IDF.

ЭДС индукции

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Разность потенциалов на концах провода, движущегося со скоростью Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru в магнитном поле с индукцией Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru

U=Blvsina,

где l - длина провода;

a - угол между векторами Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru и Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Заряд, протекающий по замкнутому контуру при изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур

Q= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , или Q= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где R - сопротивление контура.

Индуктивность контура

L= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

ЭДС самоиндукции

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Индуктивность соленоида

L= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где n - отношение числа витков соленоида к его длине;

V - объем соленоида.

Мгновенное значение силы тока в цепи, обладающей сопротивлением R и индуктивностью L:

а) I= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru (1- Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ) (при замыкании цепи),

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - ЭДС источника тока;

t- время, прошедшее после замыкания цепи;

б) I=I0 Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru (при размыкании цепи),

где I0 - сила тока в цепи при t=0;

t - время, прошедшее с момента размыкания цепи.

Энергия магнитного поля

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Объемная плотность энергии магнитного поля (отношение энергии магнитного поля соленоида к его объему)

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru или Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru или Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где B - магнитная индукция;

H - напряженность магнитного поля.

Оптика

Скорость света в среде

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где c - скорость света в вакууме;

n - показатель преломления среды.

Оптическая длина пути световой волны

L=nl,

где l - геометрическая длина пути световой волны в среде с показателем преломления n.

Оптическая разность хода двух световых волн

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Зависимость разности фаз от оптической разности хода световых волн

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где l - длина световой волны.

Условие максимального усиления света при интерференции

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru …).

Условие максимального ослабления света

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Оптическая разность хода световых волн, возникающая при отражении монохроматического света от тонкой пленки

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , или Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где d - толщина пленки;

n - показатель преломления пленки;

i1 - угол падения;

i2 - угол преломления света в пленке.

Радиус светлых колец Ньютона в отраженном свете

rk = Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , (k=1,2,3, …),

где k - номер кольца;

R - радиус кривизны.

Радиус темных колец Ньютона в отраженном свете

rk = Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Угол j отклонения лучей, соответствующий максимуму (светлая полоса) при дифракции на одной щели, определяется из условия

a sinj = Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru , (k = 0,1,2,3, …),

где а - ширина щели;

k - порядковый номер максимума.

Угол j отклонения лучей, соответствующий минимуму (темная полоса), при дифракции света на дифракционной решетке определяется из условия

dsinj= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru l, (k = 1,2,3, …),

где d - период дифракционной решетки.

Разрешающая способность дифракционной решетки

R=l/Dl=kN,

где Dl - наименьшая разность длин волн двух соседних спектральных линий (l и l+ Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru l), при которой эти линии могут быть видны раздельно в спектре, полученном посредством данной решетки;

N - полное число щелей решетки.

Формула Вульфа-Брэгга

2d sinq=kl,

где q - угол скольжения (угол между направлением параллельного пучка рентгеновского излучения, падающего на кристалл, и атомной плоскостью в кристалле);

d - расстояние между атомными плоскостями кристалла.

Закон Брюстера

tg eB=n21,

где eВ - угол падения, при котором отразившийся от диэлектрика луч полностью поляризован;

n21 - относительный показатель преломления второй среды относительно первой.

Закон Малюса

J=J0cos2a,

где J0 - интенсивность плоскополяризованного света, падающего на анализатор;

J - интенсивность этого света после анализатора;

a - угол между направлением колебаний электрического вектора света, падающего на анализатор, и плоскостью пропускания анализатора (если колебания электрического вектора падающего света совпадают с этой плоскостью, то анализатор пропускает данный свет без ослабления).

Угол поворота плоскости поляризации монохроматического света при прохождении через оптически активное вещество:

а) j=ad (в твердых телах),

где a- постоянная вращения;

d - длина пути, пройденного светом в оптически активном веществе,

б) j= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru d (в растворах),

где Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - удельное вращение;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - массовая концентрация оптически активного вещества в растворе.

Релятивистская масса

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru или Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где m0 - масса покоя частицы;

V - ее скорость;

с - скорость света в вакууме;

b - скорость частицы, выраженная в долях скорости света (b =V/c).

Взаимосвязь массы и энергии релятивистской частицы

E=mc2 или E= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru = Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где E0=m0c2 - энергия покоя частицы.

Полная энергия свободной частицы

Е =Е0 +Т,

где Т - кинетическая энергия релятивистской частицы.

Кинетическая энергия релятивистской частицы

T=(m-m0)c2 или T=E0 Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru

Импульс релятивистской частицы

р = Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru или p = m0c Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru .

Связь между полной энергией и импульсом релятивистской частицы

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru = Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru +(pc)2.

Закон Стефана-Больцмана

Re=T4s

где Re - энергетическая светимость (излучательность) абсолютно черного тела;

s - постоянная Стефана-Больцмана;

T - термодинамическая температура Кельвина.

Закон смещения Вина

lm=b/T,

где lm - длина волны, на которую приходится максимум энергии излучения;

b - постоянная Вина.

Энергия фотона

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где h- постоянная Планка;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - постоянная Планка, деленная на 2p;

n- частота фотона;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - циклическая частота.

Масса фотона

m=e/c2=h/(cl),

где c- скорость света в вакууме;

l - длина волны фотона.

Импульс фотона

p=mc=h/l.

Формула Эйнштейна для фотоэффекта

h Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru =A+Tmax=A+(mV2max)/2,

где hn- энергия фотона, падающего на поверхность металла;

А - работа выхода электрона;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - максимальная скорость вырывания фотоэлектронов;

Тmax - максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона.

Красная граница фотоэффекта

no=A/h или lo=hc/A,

где no - минимальная частота света, при которой еще возможен фотоэффект;

lo - максимальная длина волны света, при которой еще возможен фотоэффект;

h - постоянная Планка;

c - скорость света в вакууме.

Формула Комптона

Dl=l´-l= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru или Dl=l´-l= Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ,

где l - длина волны фотона, встретившегося со свободным или слабосвязанным электроном;

l´ - длина волны фотона, рассеянного на угол q после столкновения с электроном;

m0 - масса покоящегося электрона.

Комптоновская длина волны

L=h/(moc), (L=2.436∙10-12 м).

Давление света при нормальном падении на поверхность

p=Eo(1+ Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru )/c=w(1+ Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru ),

где Ee - энергетическая освещенность (облученность);

w - объемная плотность энергии излучения;

Электростатика. Постоянный электрический ток - student2.ru - коэффициент отражения.

Наши рекомендации