Aplicația este accesibilă de pe ecrane late

Interacțiuni gravitaționale

Interacțiuni electrostatice

Interacțiuni magnetice

F = q E, Forța gravitațională ce acționează între două corpuri considerate punctiforme este direct proporțională cu produsul maselor, invers proporțională cu pătratul distanței dintre ele și orientată de-a lungul dreptei ce unește corpurile Câmpul este caracterizat de mărimea fizică vectorială , numită inducție magnetică. Forțele gravitaționale sunt „universale”, deoarece mărimea fizică „masa” este specifică fiecărei forme a materiei Una dintre proprietățile ce caracterizează doar câmpul gravitațional este aceea că el e atotpătrunzător, adică pătrunde prin orice substanță. F= γ*m1*m2/r^2 Cîmpul este generat de curentul electric (adicăde sarcinile electrice aflate în mișcare). În cazul cînd două conductoare parcurse de curentul electric se află în vecinătate, câmpurile lor ma suprapun și între conductoare se exercită forțe de atracție sau de respingere numite forțe electrodinamice F= μ*I1*I2 *L/ 2πr Forțele ce acționează numai asupra sarcinilor electrice aflate în mișcare. Din definiție rezultă că unitatea de măsură pentru această mărime este N/C Forma de existență a materiei din jurul corpurilor electrizate prin care se realizează interacțiuni cu alte corpuri purtătoare de sarcini electrice se numește câmp electric Forțele coulombiene pot fi forțe de atracție sau de respingere datorită existenței a două feluri de sarcini electrice; Γ=F / m Simbolul intensității câmpului gravitațional este$$ \vec{\Gamma}\frac{}{^{^{}}} $$ Liniile de cîmpului generat în jurul unui conductor liniar parcurs de curentul electric sînt cercuri concentrice Modulul vectorului E este calculat după formula E=kQ /ε r^2 F=k*q1*q2 / ε r^2 Forțele coulombiene descresc odată cu mărirea distanței dintre corpurile electrizate Forma de existență a materiei din jurul tuturor corpurilor din natură prin intermediul căreia se realizează atracția gravitațională se numește câmp gravitațional. Mărimea fizică vectorială egală cu forța cu care câmpul acționează asupra unității de sarcină pozitivă a unui corp de probă aflat în punctul dat Γ= γ*M/ r^2 Pentru caracterizarea câmpului și acțiunii sale s-a introdus o mărime fizică de bază, numită intensitatea câmpului gravitațional. B=μ*I /2πr Fiecare sarcină electrică creează în spațiul înconjurător câmp electricprin intermediul căruia sarcina electrică acționează asupra alteia, și invers. Câmpul gravitațional din jurul unui corp nu este uni form: acesta e mai puternic în apropierea sa și scade în intensitate pe măsură ce ne îndepărtăm de corp