DSC39 (5)
Prawo indukcji Faradaya, przewodnik poruszający się w polu magnetycznym
s = B
dt
D , dz dz € = B-l—;
dt dt
s = B-l-V gdy BIV e—B'l -V-sina
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
DSC42 (5) Prawo indukcji Faradaya, przewodnik poruszający się w polu magnetycznymDSC44 (5) Prawo Indukcji Faradaya, przewodnik poruszający się w polu magnetycznym f Swobodne łDSC41 (5) > x Sytuacja przestrzenna U! Prawo Indukcji Faradaya, przewodnik poruszający sieDSC43 (6) Prawo indukcji Faradaya, przewodnik poruszający ślę w polu magnetycznym f Swobodne łDSC38 (5) >x Sytuacja przestrzenna!!! Prawo indukcji Faradaya, przewodnik poruszający się wDSC40 (4) * ■> x Sytuacja przestrzenna Ul Prawo indukcji Faradaya, przewodnik poruszający sDSC12 (9) Siła działająca na ładunek q poruszający się w polu magnetycznym B Siła Lorentza Fl ■ FlDSC30 (7) Prawo indukcji Faradaya, reguła Lenza Pd zwarciu przewodnika, po wpływem SEM f: popłynieDSC31 (8) Prawo indukcji Faradaya, reguła Lenza Po zwarciu przewodnika, po wpływem SEM fi popłynieDSC32 (8) Prawo indukcji Faradaya, reguła Lenza Po zwarciu przewodnika, po wpływem SJCM "£ popDSC26 (8) Prawo indukcji Faradaya • Zmienny strumień magnetyczny ■a przenikający pole powierzchni SDSC27 (8) Prawo indukcji Faradaya Zmienny strumień magnetyczny przenikający pole powierzchni S induDSC28 (8) Prawo indukcji Faradaya ...pole elektryczne “przecatkowane" poDSC29 (7) Prawo indukcji Faradaya ...pole elektryczne ■ “przecałkowane* poDSC37 (6) Prawo indukcji Faradaya Dwa „sposoby” zmiany wartości sl rumieniła Zmiana polaWP 141217 1 Ładunek poruszający się w polu magnetycznym ^Oddziaływanie pola magnetycznego na pntrwóóDSC00926 Flat iii -mb Nu poruszające się w polu magnetycznym elektrony <l/jnlii glin l.oront/.’nSiła Lorentza - siła działająca na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym. F =qvxBAkceleratory kołowe • cząstka porusza się w polu magnetycznym powięcej podobnych podstron