Математические формулы
Формулы по физике
Кинематика
Динамика
Статика
Законы сохранения механической энергии
Давление жидкости и газа
Молекулярная кинетика
Тепловые явления
Пар, жидкости, твёрдое состояние
Термодинамика
Электростатика
Постоянный ток
Магнитное поле
Электромагнитная индукция
Электрический ток в металлах
Механические колебания
Механические волны
Электромагнитные колебания
Переменный ток
Электромагнитные волны
Фотометрия
Геометрическая (лучевая) оптика
Волновая оптика
Квантовая оптика
Теория относительности
Атом и ядро атома
Поиск
Кинематика
Динамика
Статика
Законы сохранения механической энергии
Давление жидкости и газа
Молекулярная кинетика
Тепловые явления
Пар, жидкости, твёрдое состояние
Термодинамика
Электростатика
Постоянный ток
Магнитное поле
Электромагнитная индукция
Электрический ток в металлах
Механические колебания
Механические волны
Электромагнитные колебания
Переменный ток
Электромагнитные волны
Фотометрия
Геометрическая (лучевая) оптика
Волновая оптика
Квантовая оптика
Теория относительности
Атом и ядро атома
Кинематика
Динамика
Статика
Законы сохранения механической энергии
Давление жидкости и газа
Молекулярная кинетика
Тепловые явления
Пар, жидкости, твёрдое состояние
Термодинамика
Электростатика
Постоянный ток
Магнитное поле
Электромагнитная индукция
Электрический ток в металлах
Механические колебания
Механические волны
Электромагнитные колебания
Переменный ток
Электромагнитные волны
Фотометрия
Геометрическая (лучевая) оптика
Волновая оптика
Квантовая оптика
Теория относительности
Атом и ядро атома
Формулы по физике
Магнитное поле
Магнитное поле
Магнитная сила между параллельными проводниками
$$F = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot I1\cdot I2\cdot l}{2\cdot \pi\cdot r}$$
F - сила
μ - относительная магнитная проницаемость
μ0 - магнитная постоянная
I1, I2 - силы тока в проводниках
l - длина проводников
r - расстояни
Найти
F
F
μ
μ0
I1
I2
l
π
r
Известно, что:
F
μ
μ0
I1
I2
l
π
r
=
x
Вычислить '
F
'
Магнитная сила между параллельными проводниками
$$F = \frac{2\cdot 10^{(-7)}\cdot \mu\cdot I1\cdot I2\cdot l}{r}$$
F - сила
μ - относительная магнитная проницаемость
I1, I2 - силы тока в проводниках
l - длина проводников
r - расстояни
Найти
F
F
μ
I1
I2
l
r
Известно, что:
F
μ
I1
I2
l
r
=
x
Вычислить '
F
'
Магнитная постоянная
$$\mu0 = 4\cdot \pi\cdot 10^{(-7)}$$
μ0 - магнитная постоянная
Найти
μ0
μ0
π
Известно, что:
μ0
π
=
x
Вычислить '
μ0
'
Напряжённость магнитного поля
$$H = \frac{I}{l}$$
H - напряжённость магнитного поля
I - сила тока
l - длина магнитной линии
Найти
H
H
I
l
Известно, что:
H
I
l
=
x
Вычислить '
H
'
Индукция магнитного поля
$$B = \mu0\cdot \mu\cdot H$$
B - магнитная индукция
μ0 - магнитная постоянная
μ - относительная магнитная проницаемость
H - напряжённость магнитного поля
Найти
B
B
μ0
μ
H
Известно, что:
B
μ0
μ
H
=
x
Вычислить '
B
'
Максимальный момент магнитного поля
$$M_{max} = BIS$$
M_макс - максимальный момент силы
B - магнитная индукция
I - сила тока
S - площадь контура
Найти
M_макс
M_макс
BIS
Известно, что:
M_макс
BIS
=
x
Вычислить '
M_макс
'
Магнитная индукция
$$M = ISB\cdot sin(a)$$
M - магнитный момент
I - сила тока
S - площадь контура
B - магнитная индукция
α - угол
Найти
M
M
ISB
a
Известно, что:
M
ISB
a
=
x
Вычислить '
M
'
Момент однородного магнитного поля
$$p_{m} = I\cdot S$$
p_m - магнитный момент
I - сила тока
S - площадь контура
Найти
p_m
p_m
I
S
Известно, что:
p_m
I
S
=
x
Вычислить '
p_m
'
Магнитное поле прямолинейного проводника конечной длины с током
$$B = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot I\cdot (cos(a_1)+cos(a_2))}{4\cdot \pi\cdot r}$$
B - магнитная индукция
μ - относительная магнитная проницаемость
μ0 - магнитная постоянная
I - сила тока
r - расстояние до проводника
a1, a2 - у
Найти
B
B
μ
μ0
I
a1
a2
π
r
Известно, что:
B
μ
μ0
I
a1
a2
π
r
=
x
Вычислить '
B
'
Индукция магнитного поля, созданного бесконечно длинным прямым проводником с током
$$B = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot I}{2\cdot \pi\cdot r}$$
B - магнитная индукция
μ - относительная магнитная проницаемость
μ0 - магнитная постоянная
I - сила тока
r - расстояние до проводника
Найти
B
B
μ
μ0
I
π
r
Известно, что:
B
μ
μ0
I
π
r
=
x
Вычислить '
B
'
Магнитная индукция поля в центре кругового тока (витка)
$$B = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot I}{2\cdot R}$$
B - магнитная индукция
μ - относительная магнитная проницаемость
μ0 - магнитная постоянная
I - сила тока
R - радиус
Найти
B
B
μ
μ0
I
R
Известно, что:
B
μ
μ0
I
R
=
x
Вычислить '
B
'
Напряжённость магнитного поля: бесконечной прямой провод
$$H = \frac{I}{2\cdot \pi\cdot r}$$
H - напряжённость магнитного поля
I - сила тока
r - расстояние до проводника
Найти
H
H
I
π
r
Известно, что:
H
I
π
r
=
x
Вычислить '
H
'
Напряжённость магнитного поля в центре витка
$$H = \frac{I}{2\cdot R}$$
H - напряжённость магнитного поля
I - сила тока
R - радиус
Найти
H
H
I
R
Известно, что:
H
I
R
=
x
Вычислить '
H
'
Магнитная индукция соленоида
$$B = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot N\cdot I}{l}$$
B - магнитная индукция
μ - относительная магнитная проницаемость
μ0 - магнитная постоянная
N - число витков
I - сила тока
l - длина соленоида
Найти
B
B
μ
μ0
N
I
l
Известно, что:
B
μ
μ0
N
I
l
=
x
Вычислить '
B
'
Напряжённость магнитного поля соленоида
$$H = \frac{N\cdot I}{l}$$
H - напряжённость магнитного поля
N - число витков
I - сила тока
l - длина соленоида
Найти
H
H
N
I
l
Известно, что:
H
N
I
l
=
x
Вычислить '
H
'
Магнитный поток и угол
$$\Phi = BS\cdot cos(a)$$
Φ - магнитный поток
B - магнитная индукция
S - площадь
α - угол
Найти
Φ
Φ
BS
a
Известно, что:
Φ
BS
a
=
x
Вычислить '
Φ
'
Магнитный поток
$$\Phi = BS$$
Φ - магнитный поток
B - магнитная индукция
S - площадь
Найти
Φ
Φ
BS
Известно, что:
Φ
BS
=
x
Вычислить '
Φ
'
Сила Ампера
$$F = I\cdot l\cdot B\cdot sin(a)$$
F - сила
I - сила тока
l - длина проводника
B - магнитная индукция
α - угол
Найти
F
F
I
l
B
a
Известно, что:
F
I
l
B
a
=
x
Вычислить '
F
'
Магнитная индукция и сила Ампера
$$B = \frac{F_{max}}{I\cdot l}$$
B - магнитная индукция
F_макс - максимальная сила Ампера
I - сила тока
l - длина роводника
Найти
B
B
F_макс
I
l
Известно, что:
B
F_макс
I
l
=
x
Вычислить '
B
'
Сила Лоренца
$$F = q\cdot v\cdot B\cdot sin(a)$$
F - сила
q - заряд
v - скорость
B - магнитная индукция
α - угол
Найти
F
F
q
v
B
a
Известно, что:
F
q
v
B
a
=
x
Вычислить '
F
'
Сила Лоренца и сила Ампера
$$F_{L} = \frac{F_{A}}{N}$$
F_L - сила Лоренца
F_A - сила Ампера
N - число свободных электрических зарядов
Найти
F_L
F_L
F_A
N
Известно, что:
F_L
F_A
N
=
x
Вычислить '
F_L
'
Сила электромагнитного поля
$$F = q\cdot E+q\cdot v\cdot B\cdot sin(a)$$
F - сила
q - заряд
E - электрическое поле
v - скорость
B - магнитная индукция
α - угол
Найти
F
F
q
E
v
B
a
Известно, что:
F
q
E
v
B
a
=
x
Вычислить '
F
'
Радиуса движения заряженной частицы в магнитном поле
$$r = \frac{m\cdot v}{q\cdot B}$$
r - радиус
m - масса
v - скорость
q - заряд
B - магнитная индукция
Найти
r
r
m
v
q
B
Известно, что:
r
m
v
q
B
=
x
Вычислить '
r
'
Период вращения заряженной частицы в магнитном поле
$$T = \frac{2\cdot \pi\cdot m}{q\cdot B}$$
T - период вращения
m - масса
q - заряд
B - магнитная индукция
Найти
T
T
π
m
q
B
Известно, что:
T
π
m
q
B
=
x
Вычислить '
T
'
1
a
A
δ
Δ
1
2
3
+
<-
4
5
6
-
C
7
8
9
*
(
0
.
=
/
)
^
√
'
!
π
,
;
_
x
sin
cos
tg
ctg
log
arc sin
arc cos
arc tg
arc ctg
ln
′
∫
∫_
|
lg
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
C
P
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
ß
ℏ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
Ā
×