FIZYKA WZORY 3

FIZYKA WZORY 3



FALE ELEKTROMAGNETYCZNE


ELEKRTYCZNOŚĆ I MAGNETYZM

i

Siła Lorenza

F=qvxB ^ 1 B| 1 E=qvBsinct CC=<J (v,B) ▼ [B]=1T (tesla)

B-indukcja magnetyczna q-ładunek próbny q>0

Pole elektrostatyczne -wytworzone przez ładunek Q

E=-i--a. v=—!—2_

47T£o E.r2 47T£0 £rr -wytworzone przez dipol

E 1 «Ą| ^

47T£0 £rx /? * 9v x»l,Me=qi £ = £08r Me-momentdipola x-odległość punktu od dipola

£,£0r-przenikalność elektryczna

ośrodka, próżni, względna ośrodka

£-=a^l°”sS'4ff£fW87',<fTF2

Siła elektrodynamiczna 1B Us,| | lewa dłoń

F=lTxB, F=II Bsind *a=*4(lT,B)

Ruch ładunku w polu BU.I q jednorodnym ,

F= Fd,q Bvsinct=^ sin cc'v Fd-siła dośrodkowa ct=<}(v,B) R(ct)= Sasina, dla vlB T=27T-^ qB T-okres obrotu qB

Gęstość ładunku rozmieszczonego jednorodnie

Liniowa, Powierzch.,Objętościowa

H -i -qv

Strumień pola elektrycznego Y-<f>EndS En-składowa EidS

Strumień magnetyczny <t> = B-S <ł> = BScosa,a = <(B,S) [<t>] =1 Wb (weber), S-powierzchnia

Prawo Gaussa y=—^ q

tow

y-strumień przez powierzchnię S Q-ładunek w zamkniętej pow. S

Pole elektrostatyczne Natężanie pola Potencjał f_F.I v_?££!

q q

Fei-siła działająca na ładunek q Epot-energia potencjalna E = lim- —=- — -przyrostV Js-ods ds na drodze As

Natężenie pola

elektrostatycznego wytworzonego przez naładowane ciała: _ A

-przewodnik prostoliniowy, £ r nieskończony' fa 2TT808ra

-płaszczyznę _ku|ę 0 promieniu nieskończoną r# r >r

, Qq Sita Coulomba -F 4TTE0£rrzF

Q-ładunek źródła pola

0£r “ 47T£0£rr2 r-odległość od środka kuli


ELEKRTYCZNOŚĆ I MAGNETYZM

I

Wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem

/^^yTY B,=2Tf7 F2=b'12'

F,=Fj-—I|Iłl

007 r ®0 27T r I1I2_przyciqganie/I1l2-odpychanie

Solenoid

H = y (wewnątrz solenoidu) Indukcyjność L=p0prn2j n - ilość zwojów, 1-długość S-przekrój poprzeczny solenoidu

Prgd zmienny i—z.R

f£="3T £=£oSinoot 1 ofRl

U=BScosu>t E°=BSo°^_^rc -opór indukcyjny Rl=coL -opór pojemnościowy Rc=—^

Lrfj j .tł^

Indukcyjność L ,-Ł. <t>=U [L]=1H (henr)

Natężenie pola magnetycznego H B=H„PrH [H]=l£

Siła elektromotoryczna mdukcji prawa dłoń ■ ■ B ■ ■

is f Kii7

ł —HC|nli

v^'I=vxB £ind = -lvB

uCT U„ U,L

R = Zcos<F,tg<f=5t^?

Moc skuteczna Ps=I,U,cos(f 1,=^ U,=^

Is/Us-wartości skuteczne Io/Uo-wartości maksymalne

Natężenie pola elektrycznego E = ^p viB to E=vB, F=Eq

-;fc0o „J^trójfazowi.

Połączenie w trójkąt, w gwiazdę

Prawo Faradaya

p, -zmiana strumienia lnd dt w czasie

Transformator I2_Ui_i k_n2 y-Pi Ii"U2"k ""i '"Pi

n1,n2-ilość zwojów uzwojenia pierwotnego, wtórnego k-przekładnia ,J - sprawność

Siła elektromotoryczna samoindukcji

f d<ł> . dl -wywołana Łsam — - — — - l — zmianą natężenia prądu


Powiększenie obrazu Dyfrakcja promieni Roentgena



I kterystyczne


■lupy n- —    f-ogniskowa

K f    główna lupy

-mikroskopu    d-odległość

_ Id    dobrego widzenia

P ” fobfok l-odległość obiektywu ...    „    . . od okularu

-teleskopu (lunety)

_ _ fob fob-ogniskowa obiektywu P f0k    f0irogniskowa okularu

Kwantowa natura promienio -,    _ . wania

Energia    Pęd .    .

fotonu E = hv fotonu p= —=-jj-

h-stała Plancka,v>-częstotliwość A-długość fali, c-prędkość światła

»mechanika klasyczna

*>=<¥=£ —

»mechanika relatywistyczna mc2 = cVp2+m2c2' m= m°

E -energia całkowita m0-masa spoczynkowa Częstotliwość linii widmowych wodoru v=ę=cR/I.-l\ R=l,097107m_1    * k2 "2

R-stała Rydberga;n,k-numery orbit

Warunek kwantowy Bohra Pęd elektronu me»r„=n^p

me-masa elektronu    n=l,2...

rn-promień n-tejorbity at.wodoru h2£« o n-liczba kwantowa

^=^1\"    orbiły

7Tmee2

Przejście elektronu z orbity k na n n<k, energia kwantu: Ek_En=hv

11

2dsin0 = nA n=l,2,3... 0-kqt odbłysku d-odległość między płaszczyznami sieciowymi

Promienie Roentgena Maksymalna energia fotonu hvg = e U, Vq =    A„ - graniczna

^ _ch    długość fali

9“eU e-ładunek elektronu U-napięcie przyśpieszające

Rozkład natężenial Widmo chara-promieniowania I

Masy spoczynkowe -elektronu me=9,109-1 O*31 kg - protonu    mp=l,672 5 10-27kg

-neutronu mn =1,674810'27kg -cząstki ct ma=6,642*10*27kg

Stałe fizyczne Avogadra NA=6,022510Wl/kmol Bottzmanna k=l,380510-23J/K Faradaya F=9,6487-107C/kmol gazowa R =8,314310^/(^^01) grawitacji G=6,670-10_11Nm2/kgPlancka h = 6,6256 10-34Js Rydberga R=l,097373-107l/m Ładun. elektronu e=l,602-10'19Prędk. świalła c=2,997925108m/s



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
FIZYKA WZORY 4 FALE ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM Pojemność C = ® [C]= F (farad),V-
2.2 Pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna Pole magnetyczne - siła Lorentz’a Siła
FIZYKA WZORY 3 ELEKRTYCZNOŚĆ I MAGNETYZM ELEKRTYCZNOŚĆ I MAGNETYZM FALE ELEKTROMAGNETYCZNE11 Sita L
FIZYKA WZORY 4 ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM FALE ELEKTROMAGNETYCZNE Pojemność C = 0 [C]= F (farad),V-p
Fm - siła Lorenza e-tadunek B - indukcja magnetyczna u - prędkość elektronu F. - siła pola elektrycz
fizyka wzory .Jednostki wielkości pochodny<± v»vit¥puju;.ycli w elektrotechnice LC- Wielkość
fizyka zadanieB INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA Zauważmy, że powstająca siła elektrodynamiczna jest prop
DSC21 (8) SHa działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym B Siła elektrodynamiczna Fd „Re
FizykaII55101 KSIĘGA SZÓSTA. O ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMIE..ROZDZIAW I. Elektryczność statyczna i
FizykaII70901 703 rośnie magnetyczna silą pręta pocieranego, ale tylko do pewnej granicy, która zaw
a2923a452d4b45af15b67bb700b12fc6 KARTKÓWKA Grupa B Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem, fale
fizyka VIII a I. na 20.0-1.2020 r. Zapisz w zeszycie temat: Fale elektromagnetyczne - rodzaje łych f

więcej podobnych podstron