schoolФизика
verifiedРешено AI
Формулы силы тока и Закон Ома: Таблица для решения задач по физике
help_outlineУсловие задачи

lightbulbКраткий ответ
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.
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.