КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Закон Кулона в скалярной форме
где F – сила взаимодействия двух точечных зарядов; r – расстояние между зарядами; 2. Закон сохранения заряда
где 3. Напряжённость электрического поля в точке
где
Рис.4 5. Напряжённость электрического поля, создаваемого точечным зарядом Q на расстоянии r от заряда
6. Напряжённость поля, создаваемого бесконечно длинной равномерно заряженной нитью (цилиндром) на расстоянии r от её оси
где Линейная плотность заряда – это величина, равная отношению заряда DQ, равномерно распределённого по нити, к длине нити (цилиндра)
7. Напряжённость поля, создаваемого равномерно заряженной бесконечной плоскостью
где Поверхностная плотность заряда – это величина, равная отношению заряда DQ, равномерно распределённого по поверхности, к площади этой поверхности
8. Напряженность поля, создаваемого двумя параллельными бесконечными равномерно и разноимённо заряженными плоскостями, с одинаковой по модулю поверхностной плотностью
9. Принцип суперпозиции (наложения) электрических полей, согласно которому напряжённость
10. Потенциал электростатического поля (скалярная величина)
где П – потенциальная энергия точечного положительного заряда q, помещённого в данную точку поля, при условии, что его потенциальная энергия в бесконечности принята равной нулю. 11. Потенциал электростатического поля, создаваемый точечным зарядом Q на расстоянии r от заряда
12. Потенциал электрического поля, созданного системой n точечных зарядов в данной точке, в соответствии с принципом суперпозиции электрических полей, равен алгебраической сумме потенциалов
13. Напряжённость и потенциал связаны соотношением
В случае электрического поля, обладающего сферической симметрией, эта связь выражается формулой
В случае однородного поля
где 14. Работа, совершаемая электрическим полем при перемещении точечного заряда q из одной точки поля, имеющей потенциал
15. Электроёмкость уединённого проводника
где DQ – заряд, сообщённый проводнику; 16. Электроёмкость конденсатора
где 17. Электроёмкость уединённой проводящей сферы радиусом R, находящейся в бесконечной среде с диэлектрической проницаемостью
18. Электроёмкость плоского конденсатора
где S – площадь пластин конденсатора; d – расстояние между пластинами; 19. Электроёмкость С последовательно соединённых конденсаторов
где n – число конденсаторов. 20. Электроёмкость параллельно соединённых конденсаторов
21. Энергия заряженного проводника выражается через заряд Q, потенциал
22. Энергия заряженного конденсатора
где C – электроёмкость конденсатора; 23. Объёмная плотность энергии электрического поля – энергия единицы объёма
|