Закон Био-Савара-Лапласа.
;
– закон Био-Савара-Лапласа;
;
– принцип суперпозиции;
– связь индукции и напряженности магнитного поля;
– индукция магнитного поля прямого отрезка проводника;
– индукция магнитного поля бесконечно длинного прямого тока;
– индукция в центре кругового тока;
– индукция на оси кругового тока;
;
– индукция магнитного поля на оси соленоида конечной длины и бесконечно длинного соленоида.
Поле движущегося заряда.
;
– индукция магнитного поля движущегося заряда.
Закон полного тока.
;
– закон полного тока для стационарных полей.
Магнитный момент.
;
– магнитный момент контура с током;
;
– вращающий момент сил, действующий на контур с током в магнитном поле;
– потенциальная энергия магнитного диполя в магнитном поле;
– сила, действующая на магнитный диполь в неоднородном магнитном поле.
Сила Ампера.
;
– сила Ампера.
Сила Лоренца.
;
– сила Лоренца.
7. Эффект Холла.
– Холловская разность потенциалов;
– постоянная Холла.
Магнитный поток.
;
– определение магнитного потока.
Работа.
– работа поля по перемещению контура с током в магнитном поле.
Индуктивность.
;
– определение индуктивности;
– полное потокосцепление;
– индуктивность соленоида.
Явление электромагнитной индукции. Бетатрон.
εi
– закон Фарадея для электромагнитной индукции;
– разность потенциалов на концах движущегося проводника.
= εi – циркуляция вектора напряженности вихревого электрического поля;
– заряд, прошедший через поперечное сечение проводника при возникновении в нем индукционного тока.
Самоиндукция.
εsi
– ЭДС самоиндукции.
Взаимная индукция.
εsi2
– ЭДС взаимной индукции;
– коэффициент взаимной индукции двух катушек на общем сердечнике.
Энергия магнитного поля.
– энергия магнитного поля контура с током;
– энергия магнитного поля соленоида;
– объемная плотность энергии магнитного поля.
Магнетики.
– магнитная проницаемость вещества
– намагниченность вещества;
| График зависимости индукции от напряженности магнитного поля для некоторого сорта железа.
| |
– магнитный момент прямого магнита;
– напряженность поля в магнетике.
Переходные процессы в электрических цепях.
R-L – цепочка
– сила тока при замыкании цепочки, I0=ε/R;
– сила тока при размыкании цепочки, I0=ε/R.
Электромагнитные колебания и волны.
Колебательный контур
а) свободные колебания
– закон сохранения энергии;
– дифференциальное уравнение свободных колебаний;
– зависимость заряда на конденсаторе от времени при свободных незатухающих колебаниях в колебательном контуре;
– период колебаний в колебательном контуре;
– круговая частота свободных колебаний в колебательном контуре;
– длина волны, на которую настроен колебательный контур (c – скорость света в вакууме);