Постоянный электрический ток




Определения,

Формулировки зако­нов

Составил Готовцев А.В.


Механика

1. Механикараздел физики, изучающий механическое движение.

2. Механическое движени е – изменение положения тела в простран­стве с течением времени относительно других тел.

3. Кинематикараздел механики, изучающий законы движения тел без выяснения причин.

4. Поступательное движениеэто движение, при котором все точки тела двигаются одинаково.

5. Материальная точкаэто тело, размерами которого можно пре­небречь в данных условиях движения.

6. Тело отсчета, система координат и способ (прибор) отсчета вре­мени составляют систему отсчета.

7. Координатыэто числа, с помощью которых определяют положе­ние тела.

8. Траекториялиния, по которой движется тело.

9. Путь – это длина траектории от начальной до конечной точки.

10. Перемещениенаправленный отрезок, соединяющий начальное и конечное положение тела.

11. Равномерное прямолинейное движение – это движение, при ко­тором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.

12. Скорость равномерного прямолинейного движенияэто вели­чина, характеризующая быстроту изменения положения тела. Она численно равна отношению перемещения, совершенного те­лом за время к этому промежутку времени.

13. Средняя скорость неравномерного движения равна отношению перемещения ко времени, за которое это перемещение было со­вершено.

14. Мгновенная скоростьскорость в данной точке траектории или в данной момент времени.

15. Мгновенная скорость направлена по касательной к траектории тела в данной точке.

16. Ускорение характеризует быстроту изменения скорости.

17. Равномерное вращение по окружностиэто вращение, при кото­ром тело проходит одинаковые отрезки дуг за любые равные промежутки времени.

18. Периодвремя одного полного оборота.

19. Частота вращениячисло оборотов в единицу времени.

20. 1ый закон Ньютона: Существуют такие системы отсчета, отно­си­тельно которых тело сохраняет свою скорость, если дей­ст­вие других тел скомпенсировано.

21. Инерцияэто явление сохранения скорости тела при компенса­ции внешних воздействий.

22. Инерциальные системы отсчетаэто системы, относительно которых тело сохраняет свою скорость при компенсации внеш-­


 

Название Обозна­чение Единица измерения Наименование  
в) объемная кулон на куби­ческий метр Кл/м3  
Электрический потен­циал, напряжение, ЭДС вольт  
Напряженность элек­трического поля вольт на метр  
Электрическая емкость С фарад Ф=Кл/В  
Электрическое сопро­тивление R Ом  
Удельное электриче­ское сопротивление Ом-метр  
Магнитная индукция тесла  
Магнитный поток Ф вебер
Индуктивность Поток излучения L генри ватт Гн=Вб/А=  
Плотность потока излу­чения (интенсивность излучения) I ватт на квад­ратный метр Вт/м2  
Световой поток Ф люмен
Освещенность E люкс
Поглощенная доза из­лучения грей
Мощность поглощенной дозы излучения N грей в секунду  
             

 

 



Содержание

Механика....................................................................... 2

М.К.Т............................................................................. 6

Термодинамика............................................................. 6

Свойства паров, жид­костей и твердых тел................ 6

Электростатика........................................................... 10

Постоянный электрический ток................................. 12

Магнитное поле........................................................... 14

Электромагнитная индукция..................................... 14

Оптика......................................................................... 17

Специальная теория относительности..................... 17

Излучение.................................................................... 17

Атомная и ядерная физика........................................ 19

Элементарные частицы.............................................. 19

Единицы измерения физических величин в

международной системе единиц.......................... 21

 

 


40. Упругая деформация. При снятии внешней нагрузки тело полно­стью восстанавливает форму и размеры.

41. Закон Гука:

а) Для сил: Сила упругости прямо пропорциональна абсолютной деформации тела.

б) Для механических напряжений: Механическое на­пряжение прямо пропорционально относитель­ной деформации тела.

42. Вес телаэто сила упругости, с которой тело действует на опору или подвес вследствие притяжения к Земле.

43. Невесомостьэто такое состояние, при котором тело и опора (подвес) не взаимодействуют.

44. Коэффициент трения зависит только от вида соприкасающихся поверхностей (из чего сделаны и качества обработки).

45. Смысл коэффициента жесткости (упругости) в законе Гука: Он (k ) численно равен силе упругости, которая возникала бы в теле при растяжении (сжатии) на один метр.

46. Смысл модуля Юнга: Модуль Юнга (упругость) равен механическо­му напряжению, которое возникает в теле при уве­ли­чении (уменьшении) его длины в два раза.

47. Формула Закона всемирного тяготения применяется в следующих случаях:

а) Когда тела можно считать материальными точками;

б) Когда тела представляют собой идеальные однородные шары.

48. Равновесиеэто такое состояние тела, при котором ускорение всех его точек равно нулю.

49. Первое условие равновесия: Геометрическая сумма всех сил, дей­ствующих на тело должна быть равна нулю.

50. Плечо силыкратчайшее расстояние (перпендикуляр) от оси вра­щения силы до линии действия силы.

51. Вращающий моментпроизведение модуля силы на ее плечо с со­от­ветствующим знаком.

52. Если сила старается повернуть тело по часовой стрелке, то мо­мент силы является положительным, если против – отрица­тель­ным.

53. Второе условие равновесия: Алгебраическая сумма моментов всех сил, действующих на тело должна равняться нулю.

54. Если при отклонении тело от состояния равновесия возникает сила, старающаяся вернуть тело в состояние равновесия, то такое равновесие называется устойчивым.

55. Центр тяжестиэто точка приложения всех сил тяжести, дейст­вующих на точки тела.

56. Центр массэто точка приложения равнодействующей всех сил действующих на тело.

57. Закон Паскаля: Давление, производимое на жидкость или газ, пе­редается по всем направлениям во все точки жидкости или газа одинаково.

 


Единицы измерения физических величин в меж­дународной системе единиц

Название Обозна­чение Единица измерения Наименование  
  Эталонные единицы  
Длина l метр м
Масса m килограмм кг
Время t секунда с
Сила электрического тока ампер A
Термодинамическая тем­пература T кельвин K
Количество вещества моль моль
Сила света Ј кандела кд
  Дополнительные единицы  
Плоский угол   радиан рад
Телесный угол   стерадиан ср
  Производные единицы  
Площадь S квадратный метр м2
Объем, вместимость V кубический метр м3
Скорость метр в секунду м/с
Ускорение метр в секунду в квадрате м/с2
Частота v герц Гц
Частота вращения n секунда в минус первой степени с-1
Угловая скорость радиан в секунду рад/с
Плотность килограмм на ку­бический метр кг/м3
Импульс килограмм-метр в секунду  
           

 

Название Обозна­чение Единица измерения Наименование  
Сила ньютон  
Момент силы M ньютон-метр  
Импульс силы ньютон-секунда  
Давление, механиче­ское, напряжение, мо­дуль упругости паскаль  
Поверхностное натяже­ние ньютон на метр Н/м  
Работа, энергия A, E(W) джоуль
Мощность N(P) ватт  
Количество теплоты, внутренняя энергия Q, U джоуль Дж  
Теплоемкость С джоуль на кель­вин Дж/К  
Удельная теплоемкость с джоуль на кило­грамм-кельвин  
Удельная теплота плавления, парообра­зования, сгорания джоуль на кило­грамм  
Молярная теплоемкость джоуль на моль-кельвин  
Плотность электриче­ского тока ампер на квад­ратный метр А/м2  
Электрический заряд q кулон  
Плотность электриче­ского заряда:        
а) линейная кулон на метр Кл/м  
б) поверхностная кулон на квад­ратный метр Кл/м2  
           

них воздействий.

23. Инертностьсвойство тел, которое заключается в том, что ско­рость тела мгновенно изменить нельзя.

24. а) Массаэто мера инертности тела. Она численно равна отно­шению ускорения эталона к ускорению тела, выра­женному в единицах массы.

б) Массаэто мера гравитационного взаимодействия.

25. Силаэто мера действия одного тела на другое, являющаяся при­чиной ускорения.

26. Равнодействующая силаэто геометрическая сумма всех сил, действующих на тело.

27. 2ой Закон Ньютона: Ускорение тела прямо пропорционально равно­действующей всех сил, действующих на тело и обратно пропор­ционально массе тела.

28. 3ий Закон Ньютона: Силы, которыми тела действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по направлению.

29. Принцип относительности Галилея: Все механические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах отсче­та, т.е. законы механики, которые их описывают, имеют оди­нако­вую форму во всех инерциальных системах отсчета.

30. Формула закона всемирного тяготения справедлива в том слу­чае, когда тела представляют собой материальные точки или однородные идеальные шары.

31. Закон всемирного тяготения: Все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению масс взаи­мо­действующих тел и обратно пропорциональной квадрату рас­стоя­ния между ними.

32. Гравитационная постоянная численно равна силе, с которой при­тягиваются два тела массой по 1кг каждое на расстоянии 1м друг от друга.

33. Сила тяжестисила притяжения тела к планете.

34. Первая космическая скоростьэто скорость, которую надо сооб­щить телу в горизонтальном направлении для того, чтобы тело вращалось по окружности вокруг планеты.

35. Вторая космическая скоростьэто скорость, которую надо сооб­щить телу в горизонтальном направлении, чтобы оно по­кинуло планету по параболе.

36. При скорости тела больше первой космической, но меньше вто­рой космической скорости тело будет вращаться по эллипсу, в одном из фокусов которого будет находиться планета.

37. Если скорость тела будет больше второй космической скорости, тело улетит от планеты по гиперболе.

38. Сила упругостиэто сила, возникающая при упругой деформации тела. Она направлена в сторону, противоположную направле­нию смещения частиц от положения равновесия.

39. Деформацияэто любое изменение размеров и формы тела.

 


М.К.Т. Термодинамика. Свойства паров, жид­костей и твердых тел

1. Основные положения М.К.Т.:

а) Все тела состоят из мельчайших частиц

б) Частицы непрерывно и хаотично двигаются

в) Частицы взаимодействуют друг с другом силами притяжения и отталкивания (происхождение сил – электромагнитное)

2. Диффузиясамопроизвольное перемешивание различных ве­ществ, происходящие вследствие проникновения частиц одного вещест­ва в промежутки между частицами другого вещества.

3. Тепловое движениебеспорядочное движение микрочастиц, связан­ное с температурой тела.

4. Броуновское движениебеспорядочное движение частиц, взве­шенных в жидкости или газе.

5. Число Авогадрочисло частиц, содержащихся в одном моле веще­ства. Число атомов в 12г изотопа углерода (12).

6. Молярная массамасса одного моля вещества.

7. Идеальный газэто газ, потенциальной энергией взаимодействия молекул которого можно пренебречь.

8. Макроскопические параметрыэто величины, описывающие со­сто­яние тела без учета его микроскопического строения. Их можно измерить приборами.(P,V,T,...)

9. Макроскопическое тело (термодинамическая система) состоит из огромного числа частиц.

10. Термодинамическое равновесиеэто такое состояние термо­дина­мической системы, при котором макропараметры не меня­ются сколь угодно долго.

11. Температура является мерой термодинамического равновесия. Если система тел находится в состоянии равновесия, то тем­пе­ратура тел в разных частях системы является одинако­вой. Раз­ность температур показывает направление теплооб­мена.

12. Абсолютный ноль температур. Это температура, при которой объем идеального газа стремится к нулю при постоянном давле­нии; или давление идеального газа стремится к нулю при посто­ян­ном объеме.

13. В абсолютной шкале температур за нулевую точку отсчета при­нят абсолютный нуль температур, а цена деления совпадает с ценой деления шкалы Цельсия.

14. Закон Авогадро: В равных объемах газов при одинаковых давлени­ях и температурах содержится одинаковое число молекул.

15. Закон Дальтона: Давление смеси газов равно сумме парциальных давлений газов, входящих в состав этой смеси.

16. Парциальное давлениеэто давление, производимое газом, ко­торый входит в состав смеси газов, если бы остальные компо­ненты этой газовой смеси отсутствовали.


Атомная и ядерная физика. Элементар­ные частицы

1. Модель атома Резерфорда: Вокруг положительного ядра вращают­ся электроны. Заряд ядра у нейтрального атома равен заряду электронов.

2. Недостатки модели атома Резерфорда:

а) Вращающийся с большим ускорением электрон должен излучать электромагнитную волну. Электрон теряет энергию, падает на ядро и атом прекращает существование.

б) Согласно этой модели спектр излучения атома должен быть не­прерывным.

3. Постулаты Бора:

а) Атомная система находится только в особых стационарных, или квантовых состояниях, каждому из которых соответствует определенная энергия En. В стационарном состоянии атом не излучает.

б) Излучение сета происходит при переходе из стационарного со­стояния с большей энергией Ek в стационарное состояние с меньшей энергией En. Энергия излученного фотона равна раз­ности энергий стационарных состояний.

При поглощении света атом переходит из стационарного со­стояния, с меньшей энергией, в стационарное состояние с большей энергией.

4. Радиоактивностьявление самопроизвольного излучения.

– ядра атомов гелия, – электроны, – вы­сокочастотное электромагнитное излучение.

5. Радиоактивностьследствие радиоактивных превращений ядер.

6. Период полураспада –время, за которое распадается половина исходных ядер.

7. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. Порядковый номер в таблице Менделеева (Z) соответствует числу протонов. Массо­вое число A равно сумме чисел протонов и нейтронов: .

8. Сильные взаимодействия – взаимодействия между нуклонами в ядре и некоторые другие взаимодействия. Сильные взаимодей­ствия носят короткодействующий характер.

9. Изотопы – элементы, обладающие одинаковыми химическими свойст­вами, но разными физическими. Ядра изотопов содержат одинаковое число протонов и разное число нейтронов.

10. Энергия связи – это энергия, которую надо затратить, чтобы разделить ядро на отельные частицы.

11. Энергия связи равна той энергии, которая выделяется при образо­вании ядра из отдельных частиц.


12. Энергетический выход ядерной реакции – это разность энергий покоя ядер и частиц до реакции и после реакции.

13. Цепная ядерная реакция – это реакция, в которой частицы, вызы­вающие реакцию, образуются как продукты этой же реакции.

14. Коэффициент размножения нейтронов – отношение числа нейтро­нов в каком-либо «поколении» к числу нейтронов пред­шествующего «поколения».

15. Термоядерная реакция – это реакция слияния легких ядер при очень высокой температуре.

16. Все элементарные частицы превращаются друг в друга и эти вза­имные превращения – главный факт существования частиц.


58. Закон Архимеда: Тело, помещенное в жидкость или газ, теряет в своем весе столько, сколько весит жидкость или газ, взятые в объеме этого тела.

59. Подъемная силаэто максимальный вес груза, который способен поднять воздушный шар или судно.

60. Второй закон Ньютона: Импульс силы равен изменению импульса тела.

61. Замкнутая система телэто система тел, которые взаимодейст­вуют только друг с другом и взаимодействие с другими тела­ми отсутствует.

62. Закон сохранения импульса: В замкнутой системе тел геомет­рическая сумма импульсов всех тел остается величиной посто­янной.

63. Реактивное движениетакое движение, которое является след­ствием отделения от тела его части.

64. Механическая работаэто величина, являющаяся мерой измене­ния энергии.

65. Мощностьэто величина, характеризующая скорость соверше­ния работы.

66. Потенциальные (консервативные) силыэто силы, работа ко­торых на замкнутом пути равна нулю.

67. В замкнутой системе тел полная механическая энергия остает­ся постоянной.

 


ры на 1К, если масса тела равна 1кг.

33. Количество теплотыэто часть внутренней энергии, которую тело получает или теряет при теплопередаче.

34. Теплоемкостьэто количество теплоты, которое тело произ­вольной массы получает или теряет при теплопередаче при из­менении температуры на 1К.

35. Виды теплопередачи:

а) теплопроводность

б) конвекция

в) излучение

36. Теплопроводностьвид теплопередачи, при котором энергия пере­дается от одних частиц непосредственно другим без пере­носа вещества.

37. Конвекцияэто вид теплопередачи, при котором энергия переда­ется струями жидкости или газа.

38. Излучениеэто вид теплопередачи, при котором энергия переда­ется посредством электромагнитных волн.

39. Удельная теплота плавления и кристаллизацииэто количест­во теплоты, которое поглощается (выделяется) при плавле­нии (кристаллизации) тела массой 1кг при его температуре плавле­ния (кристаллизации).

40. Удельная теплота парообразования и конденсацииэто количе­ство теплоты, которое поглощается (выделяется) при испаре­нии (конденсации) вещества массой 1кг при постоянной темпе­ратуре.

41. Удельная теплота сгорания топливаэто количество теплоты, которое выделяется при сгорании 1кг топлива.

42. Замкнутая термодинамическая системаэто система тел, кото­рая не обменивается теплотой с окружающими телами.

43. Уравнение теплого баланса: В замкнутой системе тел алгебраиче­ская сумма количеств теплоты, которыми обмени­ваются тела в системе, равна нулю.

44. Температура плавления (кристаллизации) и температуры кипения и конденсации зависят от давления.

45. Скорость испарения определяется температурой, видом жидко­сти, площадью свободной поверхности жидкости и состоянием пара над свободной поверхностью жидкости.

46. При испарении теплоизолированной жидкости ее температура уменьшается.

47. Насыщенный парэто пар, существующий в динамическом рав­новесии со своей жидкостью.

48. Динамическое равновесиетакое состояние пара и жидкости, при котором скорость испарения равна скорости конденсации.

49. Давление насыщенного пара не зависит от объема пара.

50. Давление насыщенного пара зависит от квадрата абсолютной температуры.


Оптика. Специальная теория относи­тельности. Излучение

1. Светэто электромагнитная волна, соответствующая другим волнам по длине волны:

2. В определенный момент времени вектор напряженности электриче­ского поля перпендикулярен вектору магнитной индукции и вме­сте они перпендикулярны вектору скорости волны. Векторы , и образуют правый винт: при вращении правого винта в на­правлении от к поступательное движение винта совпадает с направлением скорости волны.

3. Световые волны (как и все электромагнитные волны) являются поперечными волнами. Это доказывают опыты по поляризации света.

4. Опыты по наблюдению дифракции и интерференции доказывают, что свет – это волновой процесс.

5. Дисперсия светазависимость коэффициента преломления от частоты световой волны.

6. Сферическая линзапрозрачное тело, ограниченное сферическими и поверхностями.

7. Постулат С.Т.О.:

а) Все явления протекают одинаково во всех инерциальных систе­мах отсчета. Законы, которые их описывают, тоже записы­ваются одинаково.

б) Скорость света одинакова в разных инерциальных системах от­счета и не зависит от скорости движения источника света.

в) Скорость света является предельной скоростью движения физических объектов.

8. Абсолютно черным называется такое тело, которое при любой температуре, независимо от материала тела и состояния его поверхности, полностью поглощает электромагнитные волны любых частот.

9. Люминесценцияизлучение света источниками за счет поступле­ния к ним энергии в результате различных процессов.

10. Катодолюминесценциясвечение тел, вызванное бомбардиров­кой вещества заряженными частицами.

11. Электролюминесценция вызывается пропусканием через вещест­во электрического тока или действием электрического поля.

12. Хемилюминесценция происходит в результате выделения энер­гии при протекании некоторых химических реакций.

13. Фотолюминесценциясвечение тел, под воздействием облуче­ния их, видимым ультрафиолетовым, рентгеновским или гамма-излучением.

14. Спектр испусканиясовокупность частот (длин волн), которые


частот (длин волн), поглощаемых данным веществом, называется его спектром поглощения.

15. Линейчатые спектры испускания, состоящие из отдельных узких спектральных линий, дают светящиеся газы (разряженные) в атомарном состоянии.

16. Полосатые спектры дают молекулярные газы.

17. Непрерывные (сплошные) спектры излучения дают раскаленные твердые тела и светящиеся жидкости.

18. Инфракрасное излучение обнаруживается непосредственно за крас­ной частью призматического спектра:

19. Ультрафиолетовое излучение обнаруживается непосредственно за фиолетовой частью призматического спектра:

20. Рентгеновское излучение возникает при резком торможении быст­рых электронов:

21. излучениеэто излучение атомных ядер

22. Фотонысветовые частицы, не обладающие массой покоя, движу­щиеся со скоростью света в вакууме.

23. Корпускулярно-волновой дуализм свойств света. С одной сторо­ны свет обладает волновыми свойствами; с другой – свет представляет собой поток фотонов.

24. Внешний фотоэффектвылет электронов за пределы тела, вслед­ствие поглощения фотонов. При внутреннем фотоэф­фекте, электроны, вырванные из атомов, молекул или ионов, остаются внутри вещества, но изменяется энергия электро­нов.

25. Законы внешнего фотоэффекта.

а) Общее число фотоэлектронов, которое вызывается светом из металла за единицу времени и сила фототока насыщения прямо пропорциональны освещенности катода (интенсивно­сти падающего света).

б) Максимальная скорость фотоэлектронов зависит от частоты света и свойств поверхности металла. Она не зависит от освещенности катода.

в) Для каждого вещества существует красная граница фотоэф­фекта (порог фотоэффекта) – такая наименьшая частота (или наибольшая «красная» длина волны), при которой еще возможен фотоэффект.


17. Изопроцессыэто равновесные процессы, происходящие в газах, при которых один из макропараметров остается неизменным.

18. Изотермические процессы - процессы в газах, протекающие при неизменной температуре

19. Изобарный процессэто процесс в газах, протекающий при по­стоянном давлении.

20. Изохорный процессэто процесс в газах, протекающий при по­стоянном объеме.

21. Закон Бойля-Мариотта: Для данной массы газа при постоянной температуре произведение давления на объем есть величина по­стоянная.

22. Закон Гей-Люссака: Для данной массы газа при постоянном давле­нии, отно­шение объема к абсолютной температуре есть вели­чина посто­янная.

23. Закон Шарля: Для данной массы газа при постоянном объеме от­ношение давления к абсолютной температуре есть величина по­стоянная.

24. Объединенный газовый закон: Для данной массы газа произведе­ние давления на объем и деленное на абсолютную температуру есть величина постоянная.

25. Внутренняя энергияэто сумма всех кинетических и потенци­альных энергий частиц, составляющих тело.

26. Внутренняя энергия реального газа, жидких и твердых тел явля­ется функцией температуры и объема.

27. Внутренняя энергия идеального газа является функцией темпе­ратуры.

28. Графический смысл работы газа: Работа, совершаемая газом, представляется как площадь фигуры, лежащей под графиком зависимости давления от объема.

29. Адиабатный процессэто процесс, протекающий без теплооб­мена с окружающей средой.

30. Тепловые машиныэто устройства, совершающие работу за счет энергии сгораемого топлива.

31.

32. Удельная теплоемкость (с) это количество теплоты, кото­рое тело получает или теряет при изменении температу­-

 


Электростатика

1. Понятие заряда: Электрический заряд – это величина, характери­зующая интенсивность электромагнитных взаимодействий.

2. Свойства заряда:

а) делимость;

б) свойство сохранения.

3. В замкнутой системе, в которой нет притока и оттока зарядов, алгебраическая сумма зарядов остается постоянной.

4. Положительный заряд остается на стеклянной палочке, потертой о шелк (бумагу).

5. Отрицательный заряд остается на янтарной (эбонитовой) палочке потертой о шерсть.

6. Одноименно-заряженные тела отталкиваются, разноименно-заря­женные – притягиваются.

7. Закон Кулона: Точечные заряды взаимодействуют с силой, прямо пропорциональной произведений модулей зарядов и обратно-про­порциональной квадрату расстояния между ними.

8. Смысл коэффициента в Законе Кулона: Он численно равен силе, с которой могли бы взаимодействовать два точечных заряда по 1Кл каждый на расстоянии 1м друг от друга.

9. Электрическое полеэто форма материи, осуществляющая пере­дачу взаимодействия между заряженными телами.

10. Свойства электрического поля: Создается зарядами и действует на заряды.

11. Линии напряженности электрического поля (силовые линии) – это линии, касательные к которым в каждой точке совпадают с вектором напряженности.

12. Уединенные заряды Однородное поле

13. В однородном поле напряженности в каждой точке одинаковы по модулю и направлению.

14. Напряженностьсиловая характеристика поля. Это удельная сила, т.е. сила, действующая на единичный заряд, помещенный в данную точку поля.

15. Потенциалэнергетическая характеристика поля. Это удельная энергия, т.е. энергия взаимодействия поля и единичного заряда.

16. Напряженность направлена в сторону убывания потенциала.


Если скорость частицы перпендикулярна линиям индукции однород­ного магнитного поля, то частица двигается по окружно­сти.

Если скорость частицы направлена под углом к линиям ин­дукции однородного поля, то частица двигается по винтовой ли­нии, навиваясь на линии магнитной индукции.

14. Правило левой руки для силы Ампера: Четыре пальца левой руки располагают по направлению тока, в ладонь входят линии маг­нитной индукции, отогнутый на 90 градусов большой палец пока­зывает направление силы Ампера.

15. Правило левой руки для силы Лоренца: Четыре пальца левой руки располагаем по направлению движения заряженной части­цы, в ладонь должны входить линии индукции, а отог



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-01-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: