Хелпикс

Главная

Контакты

Случайная статья





Тема 3.1 Электрическое поле. Тема 3.2 Законы постоянного тока



Тема 3.1 Электрическое поле

Fk =k*q1q2/εr2, где к=1/4πε0=9*109 нм2/кл2; ε0=8,85*10-12 кл2/нм2

произведение зарядов – по модулю

ε=Fk вак/ Fk сротносительная диэлектрическая проницаемость среды

Е = F/q, н/кл – напряжённость электрического поля

Для точечного заряда Е=kQ/εr2, а сила Кулона Fk =k*Q*q/εr2

Q – заряд, создающий электрическое поле

, В. Wр – потенциальная энергия, Дж

Работа по перемещению заряда А = qEd, где d – расстояние, на которое перемещается заряд. Разность потенциалов   – напряжение U=A/q =Ed

Электрическая ёмкость конденсатора С=q/ ϕ =q/ ϕ1- ϕ2 = c/U, ф

Для плоского конденсатора C= ε ε0S/, где S- площадь одной из пластин конденсатора, м2, d – расстояние между обкладками конденсатора, м

Энергия электрического поля Wэ =qU/2 = CU2/2 = q2/2C, Дж

Тема 3.2 Законы постоянного тока

I=q/t, A С другой стороны, q =qenvS, Кл, где qe – элементарный заряд электрона, равный 1.6*10-19кл; n – концентрация электронов в единице объёма, 1/м3

Сопротивление R=ρ*(ℓ/ S), ОМ; ρ – удельное сопротивление, Ом*м, выбирается по таблицам в зависимости от материала

I=U/R - закон Ома для участка цепи

I=Ɛ/(R+r) - закон Ома для полной цепи

A=U*I*t – работа тока

P=U*I – мощность тока

Q=I2*R*t – теплота, выделенная током

q= qе*N – полный заряд

N = n*V – число заряженных частиц (где n –концентрация частиц)

 

Законы последовательного соединения Законы параллельного соединения
I=const U=const
U=U1 + U2 I=I1 + I2
R=Rэкв= R1 + R2 1/R=1/Rэкв=1/ R1 + 1/R2

для n – одинаковых проводников

R=n*R1 R=R1/ n

Работа силы тока может быть определенаА=I2Rt = Uq =U2t/R

Закон Джоуля-ЛенцаQ= I2Rt, Дж

МощностьP=I2R = U2/R = IU,Вт



  

© helpiks.su При использовании или копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.