http://

Formulės

Algebra  
Geometrija  
Logaritmai  
Trig. funk. reikšmės  
Trig. ratas  
Trigonometrija  
Išvestinės  
Integralai  

Teorija

Trikampiai  
Ekstremumai  
Trig. redukcija  

Fizikos formulės: elektromagnetinė indukcija

Indukcinė elektrovaros jėga
Ε = Φ / t

Elektromagnetinio lauko energijos tūrinis tankis
W = ε0 * ε * E^2 / 2 + B^2 / (2 * μ * μ0)

Solenoido magnetinio lauko energija
W = B*H*V / 2

Solenoido magnetinio lauko energija
W = B^2 * V / (2 * μ * μ0)

Solenoido magnetinio lauko energija
W = μ * μ0 * H^2 * V / 2

Solenoido magnetinio lauko energija
W = μ * μ0 * H^2 * S * l / 2

Solenoido magnetinio lauko energija
W = μ * μ0 * n^2 * l^2 * V / 2

Solenoido magnetinio lauko energija
W = μ * μ0 * S * N^2 * l^2 / (2 * l)

Solenoido magnetinio lauko energija
W = L * I^2 / 2

Solenoido induktyvumas
L = μ * μ0 * n^2 * V

Solenoido induktyvumas
L = μ * μ0 * n^2 * S * l

Solenoido induktyvumas
L = μ * μ0 * S * N^2 / l

Saviindukcinė elektrovaros jėga
Ε = L * I / t

Magnetinis srautas ir induktyvumas
Φ = L * I

Indukcinė elektrovaros jėga judančiame laidininke
Ε = v B l sin(a)

Indukcinė elektrovaros jėga
Ε = Φ *N / t