|
||||||||||||||
Тема 3.1 Электрическое поле. Тема 3.2 Законы постоянного токаСтр 1 из 2Следующая ⇒ 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 ср –относительная 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)
Работа силы тока может быть определенаА=I2Rt = Uq =U2t/R Закон Джоуля-ЛенцаQ= I2Rt, Дж МощностьP=I2R = U2/R = IU,Вт
|
||||||||||||||
|