<<
>>

8.13. Основные формулы дляэлектромагнитных колебаний и волн

95. Закон Био-Савара-Лапласа: или , .

Здесь: dB – магнитная индукция поля, создаваемого элементом проводника длиной dl с током I; – радиус вектор, направленный от элемента тока к точке, в которой вычисляется магнитная индукция ( направлен по току ); μ – магнитная проницаемость изотропной среды; – магнитная постоянная.

а) Магнитная индукция в центре кругового тока: , здесь R – радиус кругового витка.

б) Магнитная индукция на оси кругового тока: , здесь h – расстояние от центра витка до точки, в которой вычисляется магнитная индукция.

в) Магнитная индукция поля прямого тока: , здесь – расстояние от оси проводника до точки, в которой вычисляется магнитная индукция.

г) Магнитная индукция поля соленоида , здесь п – число витков на единице длины соленоида.

96. Связь магнитной индукции с напряженностью магнитного поля: , .

В вакууме μ=1, и тогда магнитная индукция в вакууме .

96. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле (закон Ампера): или , здесь – элемент тока. Отсюда .

98. Сила взаимодействия параллельных проводов с током: , здесь d – расстояние между проводами.

99. Магнитный момент плоского контура с током (определение): , здесь - единичный вектор нормали (положительной) к плоскости контура; I–сила тока, протекающего по контуру; s– площадь контура.

100. Вращательный момент, действующий на контур с током, помещенный в однородное магнитное поле: или .

101. Потенциальная энергия контура с током в магнитном поле: .

102. Отношение магнитного момента рт к моменту импульса L заряженной частицы, движущейся по круговой орбите (магнитомеханическое отношение): , здесь q – заряд частицы; т – ее масса.

103. Сила Лоренца: или , здесь – скорость заряженной частицы.

104. Магнитный поток (определение): , .

105. Работа по перемещению замкнутого контура в магнитном поле: .

106. Закон электромагнитной индукции (э.д.с. индукции): .

Разность потенциалов на концах проводника, движущегося со скоростью в магнитном поле: , здесь – длина проводника.

107. Индуктивность контура (определение): , .

108. Индуктивность соленоида: , здесь N – число витков, ℓ - длина и V – объем соленоида.

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

а) (при замыкании цепи),

б) (при размыкании цепи), здесь ε – э.д.с. источника тока; t– время, прошедшее после замыкания (размыкания) цепи.

110. Э.д.с. самоиндукции: .

111. Энергия магнитного поля:

112. Объемная плотность энергии магнитного поля: .

<< | >>
Источник: Бровяков В.П., Мирошников Ю.Ф.. Функциональные элементы физики: Учебное пособие./Под ред. В.П.Бровякова. - Самара, Филиал ГОУВПО «МГУС» в г. Самаре,2006. – 397 с.. 2006

Еще по теме 8.13. Основные формулы дляэлектромагнитных колебаний и волн:

  1. Правила выведения основной формулы
  2. Компьютеризация экспертных исследований
  3. Хар-ка капиллярных узоров на теле ч-ка.
  4. Affinity% - аффинити-индекс
  5. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ
  6. Структура кредитной системы страны, Характеристика банковских и небанковских кредитных учреждений.
  7. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования
  8. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и примеры их практического использования
  9. Рассеяние электромагнитных волн на свободных электронах.
  10. Рассеяние электромагнитных волн на свободных электронах.
  11. тема 6 колебания и волны в плазме
  12. лекция 10 колебания и волны в плазме
  13. 3. Распространение волн при наличии магнитного поля
  14. 4.3. Радиолокация тел Солнечной системы
  15. 3.4.6. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ВОЛН
  16. 2.2. Уравнение плоской гармонической волны
  17. 3.1. Монохроматичность и когерентность волн