Для решения этой задачи воспользуемся законом Фарадея для индукционного тока, который гласит, что ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна скорости изменения силы тока:
\( \mathcal{E} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \)
где:
Из формулы выразим изменение силы тока \( \Delta I \):
\( \Delta I = \frac{\mathcal{E} \cdot \Delta t}{L} \)
Подставим известные значения:
\( \Delta I = \frac{0.2 \text{ В} \cdot 0.2 \text{ с}}{5 \times 10^{-3} \text{ Гн}} = \frac{0.04}{0.005} = 8 \text{ А} \)
Изменение силы тока \( \Delta I \) равно конечной силе тока минус начальная сила тока:
\( \Delta I = I_{конеч} - I_{нач} \)
Начальная сила тока \( I_{нач} = 2 \) А. Конечная сила тока \( I_{конеч} \) равна:
\( I_{конеч} = I_{нач} + \Delta I = 2 \text{ А} + 8 \text{ А} = 10 \text{ А} \)
Ответ: конечное значение силы тока в проводнике — 10 А.