WikiDer > Список уравнений электромагнетизма
Эта статья резюмирует уравнения в теории электромагнетизм.
Определения
 
  Здесь индексы е и м используются, чтобы различать электрический и магнитные заряды. Определения монополей представляют теоретический интерес, хотя реальные магнитные диполи можно описать с помощью значений силы полюсов. Существуют две возможные единицы для силы монополя: Wb (Вебер) и Ам (Амперметр). Анализ размеров показывает, что магнитные заряды связаны qм(Вб) = μ0 qм(Являюсь).
Начальные количества
- Количество (общее название / а) - (Общий) символ / с - Единицы СИ - Измерение - Электрический заряд - qе, q, Q - C = как - [ЭТО] - Монополь сила, магнитный заряд - qм, грамм, п - Wb или Am - [L]2[M] [T]−2 [Я]−1 (Вт) - [I] [L] (Am) 
Электрические величины
 
  Вопреки сильной аналогии между (классическим) гравитация и электростатикааналогов «центр заряда» или «центр электростатического притяжения» не существует.
Электротранспорт
- Количество (общее название / а) - (Общий) символ / с - Определение уравнения - Единицы СИ - Измерение - Линейная, поверхностная, объемная плотность заряда - λе для линейного, σе для поверхности, ρе для объема. - См−п, п = 1, 2, 3 - [I] [T] [L]−п - Емкость - C - V = напряжение, нет объем. - F = C V−1 - [Я]2[T]4[L]−2[M]−1 - Электрический ток - я - А - [Я] - Электрический плотность тока - J - Являюсь−2 - [I] [L]−2 - Ток смещения плотность - Jd - Являюсь−2 - [I] [L]−2 - Плотность конвекционного тока - Jc - Являюсь−2 - [I] [L]−2 
Электрические поля
- Количество (общее название / а) - (Общий) символ / с - Определение уравнения - Единицы СИ - Измерение - Электрическое поле, напряженность поля, плотность потока, градиент потенциала - E - N C−1 = V м−1 - [M] [L] [T]−3[Я]−1 - Электрический поток - ΦE - Н м2 C−1 - [M] [L]3[T]−3[Я]−1 - Абсолютное диэлектрическая проницаемость; - ε - F m−1 - [Я]2 [T]4 [M]−1 [L]−3 - Электрический дипольный момент - п - а = разделение заряда направлено от -ve к + ve заряда - См - [I] [T] [L] - Электрическая поляризация, плотность поляризации - п - См−2 - [I] [T] [L]−2 - Электрическое поле смещения - D - См−2 - [I] [T] [L]−2 - Поток электрического смещения - ΦD - C - [ЭТО] - Абсолютное электрический потенциал, ЭМ скалярный потенциал относительно точки - Теоретический: 
 Практично: (Радиус Земли)- φ, V - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - Напряжение, Разность электрических потенциалов - Δφ, ΔV - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 
Магнитные величины
Магнитный транспорт
- Количество (общее название / а) - (Общий) символ / с - Определение уравнения - Единицы СИ - Измерение - Линейная, поверхностная, объемная полюсная плотность - λм для линейного, σм для поверхности, ρм для объема. - Вт м−п - Являюсь(−п + 1), 
 п = 1, 2, 3- [L]2[M] [T]−2 [Я]−1 (Вт) - [I] [L] (Am) - Монополь ток - ям - Wb s−1 - А м с−1 - [L]2[M] [T]−3 [Я]−1 (Вт) - [I] [L] [T]−1 (Являюсь) - Плотность монопольного тока - Jм - Wb s−1 м−2 - Являюсь−1 s−1 - [M] [T]−3 [Я]−1 (Вт) - [I] [L]−1[T]−1 (Являюсь) 
Магнитные поля
- Количество (общее название / а) - (Общий) символ / с - Определение уравнения - Единицы СИ - Измерение - Магнитное поле, напряженность поля, плотность потока, индукционное поле - B - Т = Н А−1 м−1 = Вт м−2 - [M] [T]−2[Я]−1 - Магнитный потенциал, Векторный потенциал ЭМ - А - Т м = N A−1 = Вт м3 - [M] [L] [T]−2[Я]−1 - Магнитный поток - ΦB - Wb = T m2 - [L]2[M] [T]−2[Я]−1 - Магнитная проницаемость - В · с · А−1· М−1 = N · A−2 = Т · м · А−1 = Wb · A−1· М−1 - [M] [L] [T]−2[Я]−2 - Магнитный момент, магнитный дипольный момент - м, μB, Π - Возможны два определения: - используя силу полюса, - с использованием токов: - а = разделение полюсов - N количество витков проводника - Являюсь2 - [I] [L]2 - Намагничивание - M - Являюсь−1 - [I] [L]−1 - Магнитное поле интенсивность, (напряженность поля AKA) - ЧАС - Возможны два определения: - наиболее общий: 
 - используя силу полюса,[1] - Являюсь−1 - [I] [L]−1 - Интенсивность намагничивания, магнитная поляризация - я, J - Т = Н А−1 м−1 = Вт м−2 - [M] [T]−2[Я]−1 - Себя Индуктивность - L - Возможны два эквивалентных определения: - H = Wb A−1 - [L]2 [M] [T]−2 [Я]−2 - Взаимный индуктивность - M - Снова возможны два эквивалентных определения: - 1,2 нижние индексы относятся к двум проводникам / индукторам, взаимно индуцирующим напряжение / связывающим друг через друга магнитный поток. Их можно поменять местами на требуемый проводник / индуктор; - H = Wb A−1 - [L]2 [M] [T]−2 [Я]−2 - Гиромагнитное соотношение (для заряженных частиц в магнитном поле) - γ - Гц T−1 - [M]−1[T] [I] 
Электрические схемы
Цепи постоянного тока, общие определения
- Количество (общее название / а) - (Общий) символ / с - Определение уравнения - Единицы СИ - Измерение - Напряжение на клеммах для - Vтер - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - Напряжение нагрузки для цепи - Vнагрузка - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - Внутреннее сопротивление источника питания - рint - Ω = V A−1 = J s C−2 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−2 - Сопротивление нагрузки цепи - рдоб - Ω = V A−1 = J s C−2 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−2 - Электродвижущая сила (ЭДС), напряжение во всей цепи, включая источник питания, внешние компоненты и проводники - E - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 
Цепи переменного тока
- Количество (общее название / а) - (Общий) символ / с - Определение уравнения - Единицы СИ - Измерение - Напряжение резистивной нагрузки - Vр - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - Напряжение емкостной нагрузки - VC - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - Напряжение индуктивной нагрузки - VL - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - Емкостное реактивное сопротивление - ИксC - Ω−1 м−1 - [Я]2 [T]3 [M]−2 [L]−2 - Индуктивное реактивное сопротивление - ИксL - Ω−1 м−1 - [Я]2 [T]3 [M]−2 [L]−2 - Электрический переменный ток сопротивление - Z - Ω−1 м−1 - [Я]2 [T]3 [M]−2 [L]−2 - Фазовая постоянная - δ, φ - безразмерный - безразмерный - Пиковый ток переменного тока - я0 - А - [Я] - Среднеквадратичный ток переменного тока - ясреднеквадратичное значение - А - [Я] - Пиковое напряжение переменного тока - V0 - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - Среднеквадратичное напряжение переменного тока - Vсреднеквадратичное значение - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - ЭДС переменного тока, среднеквадратическое значение - V = J C−1 - [M] [L]2 [T]−3 [Я]−1 - Средняя мощность переменного тока - W = Дж с−1 - [M] [L]2 [T]−3 - Емкостная постоянная времени - τC - s - [T] - Индуктивная постоянная времени - τL - s - [T] 
Магнитные цепи
- Количество (общее название / а) - (Общий) символ / с - Определение уравнения - Единицы СИ - Измерение - Магнитодвижущая сила, ммж - F, - N = количество витков проводника - А - [Я] 
Электромагнетизм
Электрические поля
Общие классические уравнения
- Физическая ситуация - Уравнения - Градиент электрического потенциала и поле - Точечный сбор - В точке локального массива точечных зарядов - В точке из-за непрерывного заряда - Электростатический момент и потенциальная энергия из-за неоднородных полей и дипольных моментов 
Магнитные поля и моменты
Общие классические уравнения
- Физическая ситуация - Уравнения - Магнитный потенциал, векторный потенциал ЭМ - Из-за магнитного момента - Магнитный момент из-за распределения тока - Магнитостатический момент и потенциальная энергия из-за неоднородных полей и дипольных моментов 
Электромагнитная индукция
- Физическая ситуация - Номенклатура - Уравнения - Преобразование напряжения - N = количество витков проводника
- η = энергоэффективность
 
Электрические схемы и электроника
Ниже N = количество проводов или компонентов схемы. Subcript сеть относится к эквивалентному и результирующему значению свойства.
- Физическая ситуация - Номенклатура - Серии - Параллельный - Резисторы и проводники - ря = сопротивление резистора или проводника я
- граммя = проводимость резистора или проводника я
 - Заряд, конденсаторы, токи - Cя = емкость конденсатора я
- qя = заряд носителя заряда я
 - Индукторы - Lя = самоиндукция индуктивности я
- Lij = элемент самоиндукции ij из L матрица
- Mij = взаимная индуктивность между индукторами я и j
 
- Схема - Уравнения цепи постоянного тока - Уравнения цепи переменного тока - Уравнения последовательной цепи - RC-схемы - Уравнение схемы - Заряд конденсатора - Разряд конденсатора - Цепи RL - Уравнение схемы - Повышение тока индуктора - Падение тока индуктора - LC-схемы - Уравнение схемы - Уравнение схемы - Резонансная частота контура - Цепь заряда - Цепной ток - Электрическая потенциальная энергия цепи - Магнитная потенциальная энергия контура - Цепи RLC - Уравнение схемы - Уравнение схемы - Цепь заряда 
Смотрите также
- Определяющее уравнение (физическая химия)
- Список уравнений классической механики
- Список уравнений механики жидкости
- Список уравнений гравитации
- Список уравнений в ядерной физике и физике элементарных частиц
- Список уравнений квантовой механики
- Список уравнений волновой теории
- Список уравнений фотоники
- Список релятивистских уравнений
- СИ единицы электромагнетизма
- Таблица термодинамических уравнений
Сноски
- ^ М. Мэнсфилд; К. О'Салливан (2011). Понимание физики (2-е изд.). Джон Вили и сыновья. ISBN 978-0-470-74637-0.
Источники
- ВЕЧЕРА. Уилан; М.Дж. Ходжесон (1978). Основные принципы физики (2-е изд.). Джон Мюррей. ISBN 0-7195-3382-1.
- Дж. Воан (2010). Кембриджский справочник по физическим формулам. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-57507-2.
- А. Халперн (1988). 3000 решенных задач по физике, серия Шаум. Мак Гроу Хилл. ISBN 978-0-07-025734-4.
- R.G. Лернер; Г.Л. Тригг (2005). Энциклопедия физики (2-е изд.). Издательство VHC, Ханс Варлимонт, Springer. С. 12–13. ISBN 978-0-07-025734-4.
- К. Б. Паркер (1994). Энциклопедия физики Макгроу Хилла (2-е изд.). Макгроу Хилл. ISBN 0-07-051400-3.
- П.А. Типлер; Г. Моска (2008). Физика для ученых и инженеров: с современной физикой (6-е изд.). W.H. Фриман и Ко. ISBN 978-1-4292-0265-7.
- Л.Н. Рука; Дж. Д. Финч (2008). Аналитическая механика. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-57572-0.
- Т. Аркилл; Си Джей Миллар (1974). Механика, колебания и волны. Джон Мюррей. ISBN 0-7195-2882-8.
- Х. Дж. Пейн (1983). Физика колебаний и волн (3-е изд.). Джон Вили и сыновья. ISBN 0-471-90182-2.
- Дж. Р. Форшоу; А.Г. Смит (2009). Динамика и относительность. Вайли. ISBN 978-0-470-01460-8.
- G.A.G. Беннет (1974). Электричество и современная физика (2-е изд.). Эдвард Арнольд (Великобритания). ISBN 0-7131-2459-8.
- ЯВЛЯЕТСЯ. Грант; W.R. Phillips; Манчестерская физика (2008). Электромагнетизм (2-е изд.). Джон Вили и сыновья. ISBN 978-0-471-92712-9.
- Д.Дж. Гриффитс (2007). Введение в электродинамику (3-е изд.). Pearson Education, Дорлинг Киндерсли. ISBN 978-81-7758-293-2.
дальнейшее чтение
- Л. Х. Гринберг (1978). Физика с современными приложениями. Holt-Saunders International W.B. Сондерс и Ко. ISBN 0-7216-4247-0.
- J.B. Marion; W.F. Горняк (1984). Принципы физики. Международный колледж Сондерса Холт-Сондерс. ISBN 4-8337-0195-2.
- А. Бейзер (1987). Концепции современной физики (4-е изд.). Макгроу-Хилл (международный). ISBN 0-07-100144-1.
- H.D. Молодой; Р.А. Фридман (2008). Университетская физика - с современной физикой (12-е изд.). Эддисон-Уэсли (Pearson International). ISBN 978-0-321-50130-1.


 
 