Электрический момент диполя
где Q – заряд; – плечо диполя (векторная величина, направленная от отрицательного заряда к положительному и численно равная расстоянию между зарядами).
Сила притяжения между двумя разноименно заряженными обкладками конденсатора
где S – площадь пластин.
Электроемкость:
а) уединенного проводника
C = q/φ;
г) шара
С = 4πεε0r,
где r – радиус шара.
б) плоского конденсатора
в) слоистого конденсатора
где d – расстояние между пластинами конденсатора; di – толщина i-го слоя диэлектрика; εi – его диэлектрическая проницаемость.
Электроемкость батареи конденсаторов, соединенных:
а) параллельно
C = ΣCi;
б) последовательно
Энергия поля:
а) заряженного проводника
б) заряженного конденсатора
где V – объем конденсатора.
Объемная плотность энергии электрического поля
Постоянный ток
Сила тока
I = dq / dt,
где dq – заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за время dt.
Плотность тока
j = I / S,
где S – площадь поперечного сечения проводника.
Связь плотности тока со средней скоростью направленного движения заряженных частиц:
j = qn
где q – заряд частицы; n – концентрация заряженных частиц.
Закон Ома
а) для участка цепи, не содержащего ЭДС,
I = (φ1 – φ2) / R = U / R,
где (φ1 – φ2) = U – разность потенциалов (напряжение) на концах участка цепи; R – сопротивление участка;
б) для участка цепи, содержащего ЭДС,
I = [(φ1 – φ2) ± õ] / R,
где õ – ЭДС источника тока; R – полное сопротивление участка (сумма внешних и внутренних сопротивлений);
в) для замкнутой полной цепи
I = õ / (R + Ri),
где r – внешнее сопротивление цепи; Ri – внутреннее сопротивление цепи.
Законы Кирхгофа:
а) первый закон: Σ Ii = 0;
б) второй закон: Σ IiRi = Σ õi,
где Σ Ii – алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в узле; Σ Ii Ri – алгебраическая сумма произведений сил токов на сопротивления участков; Σ õi – алгебраическая сумма ЭДС. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Поиск по сайту:
|