Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Физика /

Физика (7-10 классы)

←предыдущая  следующая→
1 2 



Скачать реферат


Магнитная индукция B B = F/Il = M/IS, где M – момент сил Тл Справочные таблицы по физике

Сила Ампера F F = Iblsin Н

Сила Лоренца FЛ FЛ = qBsin Н

Магнитный поток Ф Ф = BScos Вб

Индуктивность L L = Ф/I Гн

Сопоставление единиц измерения

Сила Дина Стен Н

Дина 1 10-8 10-5

Стен 108 1 1000

Н 100000 0,001 1

Работа эрг Дж калория

эрг 1 10-7 23,892010-9

Дж 107 1 0,238920

калория 41855000 4,1855 1

Мощ-ность кВт л.с. кгм

кВт 1 1,359622 101,9716

л.с. 0,7354988 1 75

кгм 0,0098066 0,013333 1

Давле-ние Па Бар мм.рт.ст атм

Па 1 0,00001 0,0075006 0,00000986

Бар 100000 1 750,0616 0,9869231

мм.рт.ст 133,3224 0,001333224 1 0,001315789

атм 101325 1,01325 760 1

Универсальные физические постоянные

Гравитационная постоянная  = G = 6,67  10-11 Нм2/кг2

Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2 Скорость света в вакууме c = 3  108 м/с

Электрическая постоянная 0 = 8,8510-12Ф/м Магнитная постоянная 0 = 410-7Гн/м

Атомная единица массы 1а.е.м=1,6610-27кг Заряд электрона e = 1,610-19 Кл

Масса покоя электрона me = 9,110-31 кг Постоянная Больцмана k = 1,3810-23Дж/К

Газовая постоянная R = 8,31 Дж/(Кмоль) Постоянная Планка H = 6,6310-34 Дж/с

Число Авогадро NA = 6,021023 моль-1 Число Фарадея F = 9,65104 Кл/моль

Сделал Saint. Коммерческое использование этой шпоры без моего согласия запрещено

7

Гидравлический пресс F1/F2 = S1/S2 Физ. величина Обозн. Формулы Ед. изм.

Сообщающиеся сосуды h1/h1 = 2/1 Скорость   = x/t м/с

Уравнение Бернулли 2/2 + gh + P = const 2) Равноускоренное движение a = const; a > 0

Колебания и волны Путь S S = S0 + 0t + (at2)/2 = (2 – 02)/2a =

= ( + 0)t/2 м

Частота колебаний   = 1/T Гц

Угловая(циклическая) частота   = 2 = 2/T рад/с Время t t=2S/( + 0)=

c

Угол   = t + 0 рад

Незатухающие гармонические колебания Ускорение a a = ( – 0) / t = (2 – 02)/2S =

= (s/t2 – 0/t) м/с2

Смещение x x = Acos(t + 0) м

Возвращающая сила F F = - kx Н Скорость   = 0 + at =

м/с

Частота колебаний   =

Гц

3) Равнозамедленное движение a = const; a < 0

Циклическая частота   =

рад/с Путь S S = 02/2|a| м

4)Движение тела, брошенного вертикально

Период колебаний T T = 1/ =

c Скорость в момент t   = 0 – gt =

м/с

Скорость волны   =  м/с Высота подъема в мо-мент t h h =

м

Длина волны   = T м

Период колебания

- математического маятника

- крутильного маятника

- физического маятника

T T = 2π 

с Максимальная высота hmax hmax = 02/2g м

Максимальное время tmax tmax = 0/g c

2π

5)Движение тела, брошенного горизонтально

Время t t =

c

2π

Дальность полета l x = l = 0t =

м

Молекулярная физика и термодинамика

Масса молекулы m0 m0 = M/NA = /NA = m/N = m/NA кг Высота в момент t h y = h = h0 – gt2/2 м

Количество вещества   = m/M = N/NA моль Скорость в момент t   = 0 + gt м/c

Концентрация n n = N/V м-3 Ускорение общее

-центростремительное

-тангенциальное a a = √(an2 + aT2) = g м/с

Количество теплоты Q Q = cmt = Ct = qm = Lm = m Дж an an = gcos

Теплоемкость c c = Q/mt Дж/кгС aT aT = gsin

Линейное расширение твердых тел lt = l0(1 + t)

 - коэффициент линейного расширения Уравнение траектории y = (g/202)x2

Угол падения  tg = gt/0 рад

Объемное расширение твердых тел Vt = V0(1 + t)

 - коэффициент линейного расширения 5)Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Перемещение за время t s x = s = 0tcos м

1)Свойства газов Высота в момент t h y = h = 0tsin - gt2/2 м

Скорость движения идеального газа x2 = y2 = z2; 2 = x2 + y2 + z2 Скорость в момент t

- по оси ОХ

- по оси ОY   =

м/с

Длина свободного пробега молекулы l = 1/√2  nd2

Абсолютная температура T = t + 273 x x = 0cos

Закон Менделеева - Клайперона PV/T = const y y = 0sin - gt

PV = m/M  RT = RT P = nkT Дальность полета smax smax = 02sin2/g м

Давление идеального газа P P = 1/3nm02 = 1/32 = 2/3nE = nkT Па Максимальная высота hmax hmax = 02sin2/2g м

Плотность газа   = nm0 кг/м3 Время общее

- в высшей точке t t = 2tmax = 20sin/g c

Энергия газа E E = 3/2kT = m2/2 Дж tmax tmax = 0sin/g

Скорость газа   =

м/с 6)Движение тела по окружности

Радиус кривизны траектории R R = √(x2 + y2) = const м

5 2

ФИЗИКА Газовая постоянная R R = kNA Дж/мольК

Формулы за курс 7-го – 8-го классов 2)Изопроцессы

Физ. величина Обозн. Формулы Ед. изм. Изотермический процесс T = const; P1V1 = P2V2; P1/P2 = V2/V1

Вес тела P mg Н Изобарический процесс P = const; V1/V2 = T1/T2; V1 = V0(1 + (t1 - t0));  = V/V0t

Давление

- в жидкости p F/S Па Изохорический процесс V = const; P1/P2 = T1/T2; P1 = P0(1 + (t1 - t0));  = P/P0t

gh 3)Основы термодинамики

Количество теплоты Q сmt; Ct; qm; m; Lm

I2Rt; IUt; U2/Rt Дж Внутренняя энергия газа U U = 3m/2M  RT Дж

Работа A A = PV = - A Дж

К.П.Д  Aп/Aз  100% % Первый закон термодинамики U = A + Q = Q – A; Q = U + A

Масса m V кг КПД теплового двигателя   = -A/Q1 = Q/Q1 = T/T1; A = -Q %

Мощность

- тока N A/t Вт Электродинамика

P A/t; IU Закон Кулона F = kq1q2/r2; k = 1/40 = Fr2/q1q2

Плотность ρ m/V кг/м3 Закон сохранения электрического заряда qнач = qконеч

Работа A Fs; Nt; Uq; UIt; mgh Дж Напряженность эл. поля E E = F/q1 = kq/r2 Н/Кл;В/м

Сила Архимеда FA gжVт Н Электроемкость С С = q/U = r/k Ф

Сила тока I Q/t; P/U; U/R А Напряженность шара E E = kq/r Н/Кл;В/м

Сила тяжести FT mg; ma Н Электроемкость плоскости С С = 0S/d Ф

Сопротивление R U/I; l/s Ом Электроемкость шара С С = 40r Ф

Удельное сопротивление ρ RS/l Оммм2/м Эквипотенциальные поверхности A = qU = Fd = qEd; qu = qEd; E = U/d;

 = q/S, где  - поверхностная плотность заряда

Удельная темп. парооб-раз. L Q/m Дж/кг

Удельная темп. плавле-ния λ Q/m Дж/кг Энергия конденсатора W W = qU/2 = q2/2C = CU2/2 Дж

Уд. темп. сгорания q Q/m Дж/кг Диэлектрическая проницаемость   = С/С0

Уд. теплоемкость

- калориметра c Q / (mt) Дж/кгС Потенциал эл. поля   = W/q = kq/r Дж/Кл

C Q / t Дж/С Параллельное соединение конденсаторов Последовательное соединение конденсаторов

Энергия кинетическая

- потенциальная Ek m2/2 Дж Собщ = С Собщ = С1С2/(С1 + С2)

EP mgh Сила тока I I = q/t = Q/T = U/R = P/U = G(1 – 2) А

Взаимодействие тел m11 = m22; m1|a1| = m2|a2|;|F1| = |F2| ЭДС  

←предыдущая  следующая→
1 2 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»