Font size
WorksheetsЕГЭ 2021 формулы по электричеству и магнетизму
Total questions: 39
Worksheet time: 21mins
Закон Кулона ( ξ0 - диэлектрическая проницаемость вакуума)
F=r2∣q1∣∣q2∣
F=kr2∣q1∣∣q2∣
F=4πξ01r2∣q1∣∣q2∣
F=4πξ01
Напряженность электрического поля
E=qпробныйF
E=F
E=Fq
E=F
Поле точечного заряда
Er=k rq
Er=k r2q
Er=rq
Er=r2q
Разность потенциалов и напряжение
A12=q(ϕ1−ϕ2)
A12=−qΔϕ
A12=qU
A12=qϕ
Принцип суперпозиции электрических полей
ϕ=ϕ1+ϕ2+...
E=i∑Ei
E=E1+E2+...
E=E1+E2+...
Электроемкость плоского конденсатора ( ξ0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, ξ - диэлектрическая проницаемость среды)
С=dξξ0S
C=Uq
C=ξC0
Параллельное соединение конденсаторов
Спаралл=C1+C2+...
U=U1+U2+...
U1=U2=...
q=q1+q2+...
Cпосл1=C11+C21+...
Энергия заряженного конденсатора
WС=2qU
WC=2CU2
WC=2Cq2
WC=2Cq
Сила тока
I=ΔtΔq,Δt→0
q=It
I=tq
I=Δtq
Закон Ома для участка цепи
I=UR
U=RI
I=RU
Электрическое сопротивление в зависимости от длины и площади сечения однородного проводника (удельное сопротивление вещества)
R=ρ Sl
R=ρ lS
R=Sl
R=ρlS
Закон Ома для этой цепи ( ξ - ЭДС)
I=RU
I=R+rξ
I=Rξ
ξ=IR+Ir
Закон Джоуля-Ленца
Q=I2R
A=Pt
A=IUt
Q=I2Rt
Тепловая мощность, выделяемая на резисторе
P=I2Rt
P=I2R
P=RU2
P=UI
Принцип суперпозиции магнитных полей
B=B1+B2+...
B=B1+B2+...
B=B1+B2+...
Сила Ампера
FA=IBl
FA=Ilsinα
FA=IBsinα
FA=IBlsinα
Сила Лоренца
F=∣q∣vB
F=∣q∣vBsinα
F=∣q∣Bsinα
Поток вектора магнитной индукции
Ф=BS
Ф=BnS
Ф=Bcosα
Ф=BScosα
Индуктивность
L=IФ
Ф=LI
L=ФI
Энергия магнитного поля катушки с током
WL=2LI
WL=2L2I
WL=2LI2
ЭДС индукции ξi в прямом проводнике длиной l , движущемся со скоростью V ( V⊥l ) в однородном магнитном поле с индукцией B , причем α - угол между векторами скорости и магнитной индукции
∣ξi∣=BlVsinα
ξi=BlVsinα
∣ξi∣=ξi=BlV
Потенциальная энергия W и потенциал ϕ электростатического поля
W=qϕ
ϕ=qW
ϕ=Ed
ϕ=qW
Связь напряженности поля E и разности потенциалов U для однородного электростатического поля
U=Ed
E=dU
U=dE
Электроемкость конденсатора ( ξ0 - диэлектрическая проницаемость вакуума, ξ - диэлектрическая проницаемость среды)
С=dξξ0S
C=Uq
C=ξC0
Последовательное соединение конденсаторов
Спаралл=C1+C2+...
U=U1+U2+...
q1=q2=...
q=q1+q2+...
Cпосл1=C11+C21+...
Заряд, прошедший по проводнику за время t при постоянном токе I
I=ΔtΔq,Δt→0
q=It
I=tq
I=Δtq
Электродвижущая сила (ЭДС ξ )
ξ= qAсторонних сил
ξ= U
ξ= IR+Ir
ξ=Ir
Параллельное соединение проводников
Rпосл=R1+R2+...
U=U1+U2+...
U1=U2=...
I=I1+I2+...
Rпаралл1=R11+R21+...
Последовательное соединение проводников
Rпосл=R1+R2+...
U=U1+U2+...
U1=U2=...
I1=I2=...
Rпаралл1=R11+R21+...
Работа электрического тока
Q=I2R
A=Pt
A=IUt
Q=I2Rt
Мощность электрического тока (определние)
P=ΔtΔA,Δt→0
P=tA
P=ΔtA
P=tΔA
Мощность источника тока с ЭДС ξ
Pξ=ΔtΔAст.сил,Δt→0
P=ξI
P=ΔtAст.сил, Δt→0
Закон электромагнитной индукции ( ЭДС ξi ) Фарадея
ξi=ΔtΔΦ,Δt→0
ξi=−Φt′
ξi=ΔtAст.сил, Δt→0
ЭДС самоиндукции ξsi
ξsi=−LΔtΔI,Δt→0
ξsi=−LIt′
ξsi=ΔtAст.сил, Δt→0
Зависимость заряда на обкладках конденсатора от времени при электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре
q(t)=qmaxsin(ωt+ϕ0)
q(t)=sin(ωt+ϕ0)
q(t)=qmaxsin(ϕ0)
Зависимость силы тока от времени при электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре, если заряд изменяется по закону q(t)=qmaxsin(ωt+ϕ0)
I(t)=qt′
I(t)=ωqmaxcos(ωt+ϕ0)
I(t)=Imaxsin(ϕ0)
I(t)=Imaxcos(ωt+ϕ0)
Формула Томсона для периода колебаний
T=2πLC
T=2πkm
T=2πgL
Связь амплитуды заряда конденсатора с амплитудой силы тока в колебательном контуре
qmax=ωImax
qmax=ω2Imax
qmax=ωImax
Закон сохранения энергии в колебательном контуре
2CU2+2LI2=const
2CUmax2+2LImax2=const
2CUmax2+2LImax2=const
