📸 Нужно решить свою задачу?
Загрузите фото — AI решит за секунды!
schoolФизика verifiedРешено AI

Формулы силы тока и Закон Ома: Таблица для решения задач по физике

calendar_today
schedule3 мин. чтения
visibility1 просмотр

Изображение задачи:
Нажмите для увеличения

Здесь представлены основные формулы для расчета силы тока, включая определение, зависимость от скорости дрейфа и закон Ома для участка цепи. Таблица поможет быстро найти нужную формулу для решения задач по физике.

check_circle

Подробное решение

Ниже представлена заполненная таблица по физике, которую удобно переписать в тетрадь. 1. Сила эл. тока Формула: \[ I = \frac{q}{t} \] Входящие величины: \( I \) — сила тока (А), \( q \) — заряд (Кл), \( t \) — время (с). Формулировка: Физическая величина, равная отношению заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения. 2. Сила тока в проводнике (через скорость дрейфа) Формула: \[ I = n \cdot e \cdot v \cdot S \] Входящие величины: \( n \) — концентрация частиц (\( м^{-3} \)), \( e \) — заряд электрона (Кл), \( v \) — скорость дрейфа (м/с), \( S \) — площадь сечения (\( м^2 \)). Формулировка: Сила тока зависит от концентрации свободных зарядов, их скорости, заряда одной частицы и площади сечения проводника. 3. Закон Ома для участка цепи Формула: \[ I = \frac{U}{R} \] Входящие величины: \( I \) — сила тока (А), \( U \) — напряжение (В), \( R \) — сопротивление (Ом). Формулировка: Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению. 4. Закон Ома для замкнутой цепи Формула: \[ I = \frac{\varepsilon}{R + r} \] Входящие величины: \( \varepsilon \) — ЭДС (В), \( R \) — внешнее сопротивление (Ом), \( r \) — внутреннее сопротивление источника (Ом). Формулировка: Сила тока в полной цепи равна отношению ЭДС источника к полному сопротивлению цепи. 5. ЭДС источника тока Формула: \[ \varepsilon = \frac{A_{ст}}{q} \] Входящие величины: \( \varepsilon \) — ЭДС (В), \( A_{ст} \) — работа сторонних сил (Дж), \( q \) — заряд (Кл). Формулировка: Скалярная величина, равная отношению работы сторонних сил по перемещению заряда к величине этого заряда. 6. Сопротивление проводника Формула: \[ R = \rho \frac{l}{S} \] Входящие величины: \( \rho \) — удельное сопротивление (\( Ом \cdot м \)), \( l \) — длина (м), \( S \) — площадь сечения (\( м^2 \)). Формулировка: Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, обратно пропорционально площади сечения и зависит от материала. 7. Удельное сопротивление проводника Формула: \[ \rho = \frac{R \cdot S}{l} \] Входящие величины: \( \rho \) — удельное сопротивление (\( Ом \cdot м \)), \( R \) — сопротивление (Ом), \( S \) — площадь (\( м^2 \)), \( l \) — длина (м). Формулировка: Физическая величина, характеризующая способность материала препятствовать прохождению электрического тока. 8. Мощность электрического тока Формула: \[ P = U \cdot I \] Входящие величины: \( P \) — мощность (Вт), \( U \) — напряжение (В), \( I \) — сила тока (А). Формулировка: Работа тока, совершаемая в единицу времени. 9. Работа электрического тока Формула: \[ A = U \cdot I \cdot t \] Входящие величины: \( A \) — работа (Дж), \( U \) — напряжение (В), \( I \) — сила тока (А), \( t \) — время (с). Формулировка: Работа сил электрического поля по переносу электрического заряда вдоль проводника. 10. Закон Джоуля-Ленца Формула: \[ Q = I^2 \cdot R \cdot t \] Входящие величины: \( Q \) — количество теплоты (Дж), \( I \) — сила тока (А), \( R \) — сопротивление (Ом), \( t \) — время (с). Формулировка: Количество теплоты, выделяемое проводником с током, пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени.
listВсе задачи

Нужно решить свою задачу?

Загрузите фото или введите текст — AI решит с пошаговым объяснением!

Решите свою задачу прямо сейчас

Введите текст задачи или загрузите фото — получите ответ мгновенно

Выберите режим AI:
🚀 Pro v3
20 руб. • 99.9%
⚡ Lite v3
5 руб. • 95%
Ваш баланс: 10 руб.
Пополнить
psychology
Задайте любой вопрос
Поддерживаются текст, фото и голосовой ввод
Изображение
🎉
Бонус получен!
+20 ₽
Добавлено на ваш баланс