大学物理电磁学公式总结 new
大学物理电磁学公式总结
第一章(静止电荷的电场)
1.电荷的基本性质:两种电荷,量子性,电荷守恒,相对论不变性。
2.库仑定律:两个静止的点电荷之间的作用力
F=3.电力叠加原理:F=ΣFi
kq1q2r2=
q1q2
4πε0r2
4.电场强度:E=,q0为静止电荷
q05.场强叠加原理:E=ΣEi
用叠加法求电荷系的静电场:
E=iE=
6.电通量:Φe=
4πε0r2idq
qi(离散型)(连续型)
4πε0r27.高斯定律:=Σqints
ε0
18.典型静电场:
1)均匀带电球面:E=0(球面内)
E=2)均匀带电球体:E=
qqq
4πε0r2(球面外)
ρε0
4πε0R
=3(球体内)
E=4πε0r2λ
(球体外),方向垂直于带电直线
3)均匀带电无限长直线:
E=2πε0r
4)均匀带电无限大平面:
E=ε0
,方向垂直于带电平面
9.电偶极子在电场中受到的力矩:
M=p×E
第三章(电势)
1.静电场是保守场:
=0L
2.电势差:φ1φ2=(p1)
电势:φp=(P0是电势零点)(p)电势叠加原理:φ=Σφi3.点电荷的电势:φ=
q4πε0r
(p0)
(p2)
dq电荷连续分布的带电体的电势:
φ=4πεr
04.电场强度E与电势φ的关系的微分形式:
E=-gradφ=-φ=-(i+j+k)
xyzφφφ
电场线处处与等势面垂直,并指向电势降低的方向;电场线密处等势面间距小。
5.电荷在外电场中的电势能:W=qφ
移动电荷时电场力做的功:
A12=q(φ1φ2)=W1-W2
电偶极子在外电场中的电势能:W=-pE
第四章(静电场中的导体)
1.导体的静电平衡条件:Eint=0,表面外紧邻处Es⊥表面或导体是个等势
体。
2.静电平衡的导体上电荷的分布:
Qint=0,=ε0E
3.计算有导体存在时的静电场分布问题的基本依据:
高斯定律,电势概念,电荷守恒,导体经典平衡条件。
4.静电屏蔽:金属空壳的外表面上及壳外的电荷在壳内的合场强总为零,
因而对壳内无影响。
第五章(静电场中的电介质)
1.电介质分子的电距:极性分子有固有电距,非极性分子在外电场中产生
感生电距。2.电介质的极化:在外电场中固有电距的取向或感生电距的产生使电介质
的表面(或内部)出现束缚电荷。
电极化强度:对各向同性的电介质,在电场不太强的情况下
P=ε0(εr-1)E=ε0XE
面束缚电荷密度:’=Pen3.电位移:D=ε0E+P
对各向同性电介质:D=ε0εrE=εED的高斯定律:=q0intS4.电容器的电容:C=UQ
5.平行板电容器:C=
ε0εrSd
并联电容器组:C=ΣCi串联电容器组:=Σ
CCi116.电容器的能量:
W=1Q22C
=CU2=QU
22ε0εrE2
2117.电介质中电场的能量密度:ωe=
第六章(恒定电流)
1.电流密度:J=nqv
电流:I=s
=2DE电流的连续性方程:=-s2.恒定电流:=0s
dqintdt
恒定电场:稳定电荷分布产生的电场
=0s
3.欧姆定律:U=IRJ=E(微分形式)
电阻:R=ρSl
4.电动势:非静电力反抗静电力移动电荷做功,把其它种形式的能量转换为电势能,产生电势升高。
Ε=
Aneq
=L
扩展阅读:大学物理电磁学公式总结免费下载
普通物理学教程大学物理电磁学公式总结(各种归纳差不多
都一样)
第一章(静止电荷的电场)
1.电荷的基本性质:两种电荷,量子性,电荷守恒,相对论不变性。
2.库仑定律:两个静止的点电荷之间的作用力
F=3.电力叠加原理:F=ΣFi
kq1q2r2
=4πε0r2
q1q2
4.电场强度:E=,q0为静止电荷
q05.场强叠加原理:E=ΣEi
用叠加法求电荷系的静电场:
E=iE=
6.电通量:Φe=
qi4πε0r2idq
(离散型)
(连续型)
4πε0r2
7.高斯定律:=Σqints
ε0
18.典型静电场:
1)均匀带电球面:E=0(球面内)
E=2)均匀带电球体:E=qqq
4πε0r2
(球面外)
ρε0
4πε0R
=3(球体内)
E=4πε0r2
λ(球体外),方向垂直于带电直线
3)均匀带电无限长直线:
E=2πε0r
4)均匀带电无限大平面:
E=ε0
,方向垂直于带电平面
9.电偶极子在电场中受到的力矩:
M=p×E
第三章(电势)1.静电场是保守场:
=0L
2.电势差:φ1φ2=(p1)
电势:φp=(P0是电势零点)
(p)电势叠加原理:φ=Σφi3.点电荷的电势:φ=q4πε0r
(p0)
(p2)
dq电荷连续分布的带电体的电势:
φ=
4πεr
04.电场强度E与电势φ的关系的微分形式:
E=-gradφ=-φ=-(i+j+k)
xyzφφφ
电场线处处与等势面垂直,并指向电势降低的方向;电场线密处等势面间距小。
5.电荷在外电场中的电势能:W=qφ
移动电荷时电场力做的功:
A12=q(φ1φ2)=W1-W2
电偶极子在外电场中的电势能:W=-pE
第四章(静电场中的导体)
1.导体的静电平衡条件:Eint=0,表面外紧邻处Es⊥表面或导体是个等势
体。
2.静电平衡的导体上电荷的分布:
Qint=0,=ε0E
3.计算有导体存在时的静电场分布问题的基本依据:
高斯定律,电势概念,电荷守恒,导体经典平衡条件。
4.静电屏蔽:金属空壳的外表面上及壳外的电荷在壳内的合场强总为零,
因而对壳内无影响。
第五章(静电场中的电介质)
1.电介质分子的电距:极性分子有固有电距,非极性分子在外电场中产生
感生电距。
2.电介质的极化:在外电场中固有电距的取向或感生电距的产生使电介质
的表面(或内部)出现束缚电荷。
电极化强度:对各向同性的电介质,在电场不太强的情况下
P=ε0(εr-1)E=ε0XE面束缚电荷密度:’=Pen3.电位移:D=ε0E+P
对各向同性电介质:D=ε0εrE=εED的高斯定律:=q0int
S4.电容器的电容:C=UQ
5.平行板电容器:C=
ε0εrSd
并联电容器组:C=ΣCi串联电容器组:=Σ
CCi1
16.电容器的能量:
W=1Q22C
=CU2=QU
22ε0εrE2
2117.电介质中电场的能量密度:ωe=第六章(恒定电流)
1.电流密度:J=nqv
电流:I=
s=2DE电流的连续性方程:=-s2.恒定电流:=0
sdqintdt
恒定电场:稳定电荷分布产生的电场
=0s
3.欧姆定律:U=IRJ=E(微分形式)
电阻:R=ρ
Sl4.电动势:非静电力反抗静电力移动电荷做功,把其它种形式的能量转换
为电势能,产生电势升高。
Ε=
Aneq
=L
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