F1 l1 f2 l2 что за формула
Перейти к содержимому

F1 l1 f2 l2 что за формула

  • автор:

Тут физики!

Молекулярная физика и термодинамика

Количество вещества ν=N/ Na
Молярная масса М=m/ν
КПД тепловых двигателей η= (Q1 — Q2)/ Q1

Электростатика и электродинамика

Электроемкость C=q/U
Сила тока I=q/t
Закон Ома для участка цепи I=U/R

U=S/t — Скорость
p=m/V — плотность
m=pV
V=m/p
F-сила
Fупр=kдельтаl — где Дельтаl — удлинение тела k — жесткость. (Закон Гука)
P=Fтяж — вес=сила тяжести
Fтяж=gm — Закон Ньютона
R=F1+F2 — Сила направленная в одну точку
R=F2-F1 — Сила направленная в разные точки
p=F/S — Закон Паскаля
1ПА=1Н/м2
p=gph — Давление Жидкости на дно сосуда
P=gm — Атмосферное давление
Pатм=Pртути — Атмосферное давление равно давлению столба ртути в трубке.
F2/F1 = S2/S1 — Давление покойщейся жидкостью во все стороны ?
Fвыт=F2-F1 — Выталкивающая сила
Fвыт=gm=Pж — Выталкивающая сила = весу жидкости
Fа=gpжVт — Закон Архимеда
Fтяж>Fa — Тело тонет
Fтяж=Fa — Тело плавает
Fтяж A=Fs — механическая работа
A=-FтрS — Отрицательная работа
N=A/t — Мощность
1Дж=1Н*м — Работа
1Вт=1Дж/с — Мощность
A=Nt — Механическая работа
F1/F2=l2/l1 — рычаг
M=Fl — момент силы
F=P/2 — подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза
An n=(An/Aз)*100% — КПД

1. Формулы по физике

Расчет механизмов преобразования движения

© 2013 — 2024 studylib.net — Все товарные знаки и авторские материалы, находящиеся в документах, принадлежат их владельцам.

Предложить улучшение

Нашли ошибку в текстах или интерфейсе? Или знаете, как улучшить наши инструменты? Смело отправляте нам свои предложения! Это очень важно для нас!

Обзор формул

Если вы не знакомы с Excel в Интернете, скоро вы обнаружите, что это не просто сетка, в которую вы вводите числа в столбцах или строках. Да, можно использовать Excel в Интернете для поиска итогов по столбцу или строке чисел, но можно также вычислить платеж по кредиту, решить математические или технические задачи или найти оптимальный сценарий на основе переменных чисел, которые вы подключали.

Excel в Интернете делает это с помощью формул в ячейках. Формула выполняет вычисления или другие действия с данными на листе. Формула всегда начинается со знака равенства (=), за которым могут следовать числа, математические операторы (например, знак «плюс» или «минус») и функции, которые значительно расширяют возможности формулы.

Ниже приведен пример формулы, умножающей 2 на 3 и прибавляющей к результату 5, чтобы получить 11.

Следующая формула использует функцию ПЛТ для вычисления платежа по ипотеке (1 073,64 долларов США) с 5% ставкой (5% разделить на 12 месяцев равняется ежемесячному проценту) на период в 30 лет (360 месяцев) с займом на сумму 200 000 долларов:

Ниже приведены примеры формул, которые можно использовать на листах.

  • =A1+A2+A3 Вычисляет сумму значений в ячейках A1, A2 и A3.
  • =КОРЕНЬ(A1) Использует функцию КОРЕНЬ для возврата значения квадратного корня числа в ячейке A1.
  • =СЕГОДНЯ() Возвращает текущую дату.
  • =ПРОПИСН(«привет») Преобразует текст «привет» в «ПРИВЕТ» с помощью функции ПРОПИСН.
  • =ЕСЛИ(A1>0) Анализирует ячейку A1 и проверяет, превышает ли значение в ней нуль.

Элементы формулы

Формула также может содержать один или несколько из таких элементов: функции, ссылки, операторы и константы.

1. Функции. Функция ПИ() возвращает значение числа Пи: 3,142.

2. Ссылки. A2 возвращает значение ячейки A2.

3. Константы. Числа или текстовые значения, введенные непосредственно в формулу, например 2.

4. Операторы. Оператор ^ («крышка») применяется для возведения числа в степень, а оператор * («звездочка») — для умножения.

Использование констант в формулах

Константа представляет собой готовое (не вычисляемое) значение, которое всегда остается неизменным. Например, дата 09.10.2008, число 210 и текст «Прибыль за квартал» являются константами. выражение или его значение константами не являются. Если формула в ячейке содержит константы, но не ссылки на другие ячейки (например, имеет вид =30+70+110), значение в такой ячейке изменяется только после изменения формулы.

Использование операторов в формулах

Операторы определяют операции, которые необходимо выполнить над элементами формулы. Вычисления выполняются в стандартном порядке (соответствующем основным правилам арифметики), однако его можно изменить с помощью скобок.

Типы операторов

Приложение Microsoft Excel поддерживает четыре типа операторов: арифметические, текстовые, операторы сравнения и операторы ссылок.

Арифметические операторы

Арифметические операторы служат для выполнения базовых арифметических операций, таких как сложение, вычитание, умножение, деление или объединение чисел. Результатом операций являются числа. Арифметические операторы приведены ниже.

Арифметический оператор

Возведение в степень

Операторы сравнения

Операторы сравнения используются для сравнения двух значений. Результатом сравнения является логическое значение: ИСТИНА либо ЛОЖЬ.

Оператор сравнения

>= (знак «больше или равно»)

Больше или равно

Меньше или равно

Текстовый оператор конкатенации

Амперсанд (&) используется для объединения (соединения) одной или нескольких текстовых строк в одну.

Текстовый оператор

Соединение или объединение последовательностей знаков в одну последовательность

Выражение «Северный»&«ветер» дает результат «Северный ветер».

Операторы ссылок

Для определения ссылок на диапазоны ячеек можно использовать операторы, указанные ниже.

Оператор ссылки

Оператор диапазона, который образует одну ссылку на все ячейки, находящиеся между первой и последней ячейками диапазона, включая эти ячейки.

; (точка с запятой)

Оператор объединения. Объединяет несколько ссылок в одну ссылку.

Оператор пересечения множеств, используется для ссылки на общие ячейки двух диапазонов.

Порядок выполнения Excel в Интернете в формулах

В некоторых случаях порядок вычисления может повлиять на возвращаемое формулой значение, поэтому для получения нужных результатов важно понимать стандартный порядок вычислений и знать, как можно его изменить.

Порядок вычислений

Формулы вычисляют значения в определенном порядке. Формула всегда начинается со знака равенства (=). Excel в Интернете интерпретирует символы, которые следуют знаку равенства, как формулу. После знака равенства вычисляются элементы (операнды), такие как константы или ссылки на ячейки. Они разделяются операторами вычислений. Excel в Интернете вычисляет формулу слева направо в соответствии с определенным порядком для каждого оператора в формуле.

Приоритет операторов

Если объединить несколько операторов в одну формулу, Excel в Интернете выполняет операции в порядке, показанном в следующей таблице. Если формула содержит операторы с одинаковым приоритетом (например, если формула содержит оператор умножения и деления), Excel в Интернете вычисляет операторы слева направо.

Возведение в степень

Умножение и деление

Сложение и вычитание

Объединение двух текстовых строк в одну

Использование круглых скобок

Чтобы изменить порядок вычисления формулы, заключите ее часть, которая должна быть выполнена первой, в скобки. Например, приведенная ниже формула возвращает значение 11, так как Excel в Интернете выполняет умножение перед добавлением. В этой формуле число 2 умножается на 3, а затем к результату прибавляется число 5.

В отличие от этого, если для изменения синтаксиса используются круглые скобки, Excel в Интернете 5 и 2, а затем умножает результат на 3, чтобы получить 21.

В следующем примере скобки, которые заключают первую часть формулы, принудительно Excel в Интернете сначала вычислить B4+25, а затем разделить результат на сумму значений в ячейках D5, E5 и F5.

Использование функций и вложенных функций в формулах

Функции — это заранее определенные формулы, которые выполняют вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном порядке. Эти функции позволяют выполнять как простые, так и сложные вычисления.

Синтаксис функций

Приведенный ниже пример функции ОКРУГЛ, округляющей число в ячейке A10, демонстрирует синтаксис функции.

1. Структура. Структура функции начинается со знака равенства (=), за которым следует имя функции, открывающая скобка, аргументы функции, разделенные запятыми, и закрывающая скобка.

2. Имя функции. Чтобы отобразить список доступных функций, щелкните любую ячейку и нажмите клавиши SHIFT+F3.

3. Аргументы. Существуют различные типы аргументов: числа, текст, логические значения (ИСТИНА и ЛОЖЬ), массивы, значения ошибок (например #Н/Д) или ссылки на ячейки. Используемый аргумент должен возвращать значение, допустимое для данного аргумента. В качестве аргументов также используются константы, формулы и другие функции.

4. Всплывающая подсказка аргумента. При вводе функции появляется всплывающая подсказка с синтаксисом и аргументами. Например, всплывающая подсказка появляется после ввода выражения =ОКРУГЛ(. Всплывающие подсказки отображаются только для встроенных функций.

Ввод функций

Диалоговое окно Вставить функцию упрощает ввод функций при создании формул, в которых они содержатся. При вводе функции в формулу в диалоговом окне Вставить функцию отображаются имя функции, все ее аргументы, описание функции и каждого из аргументов, текущий результат функции и всей формулы.

Чтобы упростить создание и редактирование формул и свести к минимуму количество опечаток и синтаксических ошибок, пользуйтесь автозавершением формул. После ввода знака = (знак равенства) и начальных букв или триггера отображения Excel в Интернете под ячейкой отображается динамический раскрывающийся список допустимых функций, аргументов и имен, соответствующих буквам или триггеру. После этого элемент из раскрывающегося списка можно вставить в формулу.

Вложенные функции

В некоторых случаях может потребоваться использовать функцию в качестве одного из аргументов другой функции. Например, в приведенной ниже формуле для сравнения результата со значением 50 используется вложенная функция СРЗНАЧ.

1. Функции СРЗНАЧ и СУММ вложены в функцию ЕСЛИ.

Допустимые типы вычисляемых значений Вложенная функция, используемая в качестве аргумента, должна возвращать соответствующий ему тип данных. Например, если аргумент должен быть логическим, т. е. Если это не так, Excel в Интернете отображает #VALUE! В противном случае TE102825393 выдаст ошибку «#ЗНАЧ!».

Предельное количество уровней вложенности функций. В формулах можно использовать до семи уровней вложенных функций. Если функция Б является аргументом функции А, функция Б находится на втором уровне вложенности. Например, в приведенном выше примере функции СРЗНАЧ и СУММ являются функциями второго уровня, поскольку обе они являются аргументами функции ЕСЛИ. Функция, вложенная в качестве аргумента в функцию СРЗНАЧ, будет функцией третьего уровня, и т. д.

Использование ссылок в формулах

Ссылка определяет ячейку или диапазон ячеек на листе и сообщает Excel в Интернете где искать значения или данные, которые нужно использовать в формуле. С помощью ссылок можно использовать в одной формуле данные, находящиеся в разных частях листа, а также использовать значение одной ячейки в нескольких формулах. Вы также можете задавать ссылки на ячейки разных листов одной книги либо на ячейки из других книг. Ссылки на ячейки других книг называются связями или внешними ссылками.

Стиль ссылок A1

Стиль ссылок по умолчанию По умолчанию в Excel в Интернете используется ссылочный стиль A1, который ссылается на столбцы с буквами (A–XFD, всего 16 384 столбца) и ссылается на строки с числами (от 1 до 1 048 576). Эти буквы и номера называются заголовками строк и столбцов. Для ссылки на ячейку введите букву столбца, и затем — номер строки. Например, ссылка B2 указывает на ячейку, расположенную на пересечении столбца B и строки 2.

Ячейка или диапазон

Использование

Ячейка на пересечении столбца A и строки 10

Диапазон ячеек: столбец А, строки 10-20.

Диапазон ячеек: строка 15, столбцы B-E

Все ячейки в строке 5

Все ячейки в строках с 5 по 10

Все ячейки в столбце H

Все ячейки в столбцах с H по J

Диапазон ячеек: столбцы А-E, строки 10-20

Ссылка на другой лист. В приведенном ниже примере функция СРЗНАЧ используется для расчета среднего значения диапазона B1:B10 на листе «Маркетинг» той же книги.

1. Ссылка на лист «Маркетинг».

2. Ссылка на диапазон ячеек с B1 по B10 включительно.

3. Ссылка на лист, отделенная от ссылки на диапазон значений.

Различия между абсолютными, относительными и смешанными ссылками

Относительные ссылки . Относительная ссылка в формуле, например A1, основана на относительной позиции ячейки, содержащей формулу, и ячейки, на которую указывает ссылка. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, изменяется и ссылка. При копировании или заполнении формулы вдоль строк и вдоль столбцов ссылка автоматически корректируется. По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки. Например, при копировании или заполнении относительной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3 она автоматически изменяется с =A1 на =A2.

Абсолютные ссылки . Абсолютная ссылка на ячейку в формуле, например $A$1, всегда ссылается на ячейку, расположенную в определенном месте. При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменяется. При копировании или заполнении формулы по строкам и столбцам абсолютная ссылка не корректируется. По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки, а для использования абсолютных ссылок надо активировать соответствующий параметр. Например, при копировании или заполнении абсолютной ссылки из ячейки B2 в ячейку B3 она остается прежней в обеих ячейках: =$A$1.

Смешанные ссылки . Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, либо абсолютную строку и относительный столбец. Абсолютная ссылка на столбец имеет вид $A1, $B1 и т. д. Абсолютная ссылка на строку имеет вид A$1, B$1 и т. д. Если положение ячейки с формулой изменяется, относительная ссылка меняется, а абсолютная — нет. При копировании или заполнении формулы по строкам и столбцам относительная ссылка автоматически изменяется, а абсолютная ссылка не корректируется. Например, при копировании или заполнении смешанной ссылки из ячейки A2 в ячейку B3 она автоматически изменяется с =A$1 на =B$1.

Стиль трехмерных ссылок

Удобный способ для ссылки на несколько листов . Трехмерные ссылки используются для анализа данных из одной и той же ячейки или диапазона ячеек на нескольких листах одной книги. Трехмерная ссылка содержит ссылку на ячейку или диапазон, перед которой указываются имена листов. Excel в Интернете использует все листы, хранящиеся между начальным и конечным именами ссылки. Например, формула =СУММ(Лист2:Лист13!B5) суммирует все значения, содержащиеся в ячейке B5 на всех листах в диапазоне от Лист2 до Лист13 включительно.

  • При помощи трехмерных ссылок можно создавать ссылки на ячейки на других листах, определять имена и создавать формулы с использованием следующих функций: СУММ, СРЗНАЧ, СРЗНАЧА, СЧЁТ, СЧЁТЗ, МАКС, МАКСА, МИН, МИНА, ПРОИЗВЕД, СТАНДОТКЛОН.Г, СТАНДОТКЛОН.В, СТАНДОТКЛОНА, СТАНДОТКЛОНПА, ДИСПР, ДИСП.В, ДИСПА и ДИСППА.
  • Трехмерные ссылки нельзя использовать в формулах массива.
  • Трехмерные ссылки нельзя использовать вместе с оператор пересечения (один пробел), а также в формулах с неявное пересечение.

Что происходит при перемещении, копировании, вставке или удалении листов . Нижеследующие примеры поясняют, какие изменения происходят в трехмерных ссылках при перемещении, копировании, вставке и удалении листов, на которые такие ссылки указывают. В примерах используется формула =СУММ(Лист2:Лист6!A2:A5) для суммирования значений в ячейках с A2 по A5 на листах со второго по шестой.

  • Вставка или копирование . Если вставить или скопировать листы между листами 2 и 6 (в этом примере это конечные точки), Excel в Интернете содержит все значения в ячейках A2–A5 из добавленных листов в вычислениях.
  • Удаление . При удалении листов между листами 2 и 6 Excel в Интернете удаляет их значения из вычисления.
  • Перемещение . При перемещении листов между листами 2 и 6 в расположение за пределами указанного диапазона листов Excel в Интернете удаляет их значения из вычисления.
  • Перемещение конечного листа . При перемещении листа 2 или листа 6 в другое место в той же книге Excel в Интернете корректирует вычисление в соответствии с новым диапазоном листов между ними.
  • Удаление конечного листа . При удалении sheet2 или Sheet6 Excel в Интернете корректирует вычисление в соответствии с диапазоном листов между ними.

Стиль ссылок R1C1

Можно использовать такой стиль ссылок, при котором нумеруются и строки, и столбцы. Стиль ссылок R1C1 удобен для вычисления положения столбцов и строк в макросах. В стиле R1C1 Excel в Интернете указывает расположение ячейки с «R», за которым следует номер строки и «C», за которым следует номер столбца.

относительная ссылка на ячейку, расположенную на две строки выше в том же столбце

Относительная ссылка на ячейку, расположенную на две строки ниже и на два столбца правее

Абсолютная ссылка на ячейку, расположенную во второй строке второго столбца

Относительная ссылка на строку, расположенную выше текущей ячейки

Абсолютная ссылка на текущую строку

При записи макроса Excel в Интернете некоторые команды с помощью ссылочного стиля R1C1. Например, если вы записываете команду, например нажатие кнопки « Автосчет», чтобы вставить формулу, которая добавляет диапазон ячеек, Excel в Интернете формулу с помощью стиля R1C1, а не стиля A1, ссылок.

Использование имен в формулах

Можно создать определенные имена для представления ячеек, диапазонов ячеек, формул, констант или Excel в Интернете таблиц. Имя — это значимое краткое обозначение, поясняющее предназначение ссылки на ячейку, константы, формулы или таблицы, так как понять их суть с первого взгляда бывает непросто. Ниже приведены примеры имен и показано, как их использование упрощает понимание формул.

Тип примера

Пример использования диапазонов вместо имен

Пример с использованием имен

Формулы по физике 7-9 кл
учебно-методический материал по физике на тему

Данный материал содержит формулы по физике для 7,8 и 9 класса.

Скачать:

Вложение Размер
Файлformula_9_kla.docx 31.2 КБ
Файлformula_8_kl.docx 19.02 КБ
Файл7_klass.docx 15.81 КБ

Предварительный просмотр:

9 класс Формула

а х = х- х 0 а у = у- у 0

х = х 0 +а х у= у 0 + а у

а= √ а х 2 + а у 2

а х -проекция вектора на ось ОХ

а у — проекция вектора на ось Оу

х 0 ,у 0 — начальные координаты

х,у- конечные координаты

Прямолинейное равномерное движение

х = х 0 + υ х t — уравнение движения

Прямолинейное равноускоренное движение

х= х 0 + υ 0 t + уравнение движения

υ- конечная скорость

υ 0 — начальная скорость

S I : S II : S III : S IV :S V =1:3:5:7:9

S 1 :S 2 :S 3 :S 4 :S 5 = 1:4:9:16:25

S I -перемещение за первую сек.

S II — перемещение за вторую сек.

S III — перемещение за третью сек.

S 1 — перемещение за 1сек.

S 2 — перемещение за первые две секунды

S 3 — перемещение за первые три секунды

Динамика. Законы Ньютона

1.Если на тело не действуют тела или их действия компенсируются , то тело либо покоится либо движется прямолинейно и равномерно а=0

Сумма всех действующих сил равна произведению массы на ускорение

Тела действуют друг на друга с силами равными по модулю и противоположными по направлению.

Свободное падение ( вниз)

υ- конечная скорость

h- высота с которой упало тело

g = 10 м/с 2 — ускорение свободного падения

Движение вертикально вверх

υ –конечная скорость ( в точке максимального подъема =0)

υ 0 — начал.скорость

h- высота подъема

Закон всемирного тяготения

G=6,67*10 -11 Нм 2 / кг 2

R пл — радиус планеты

М пл — масса планеты

h-высота спутника над планетой

Движение по окружности

a- центростремительное ускорение

r- радиус окружности

n- частота вращения

N-число колебаний за время t

a= 4 π 2 n 2 r a=

ω = ω=2π n ω = υ r

υ- линейная скорость

Импульс. Законы сохранения. Работа сил. Мощность

t- время действия силы

∆p- изменение импульса тела

p 1 + p 2 = p’ 1 + p’ 2

m 1 υ 1 + m 2 υ 2 = m 1 υ’ 1 + m 2 υ’ 2

— закон сохранения импульса

Е п1 + Е к1 = Е п2 + Е к2

— закон сохранения энергии

Е п — потенциальная энергия

Е к — кинетическая энергия

А= ∆Е к = Е к2 — Е к1

А= — ∆Е п = Е п1 — Е п2

А ТЯЖ = mgh 1 — mgh 2

A TP = (Е к2 — Е к1 ) +(Е п2 -Е п1 )=

А ТЯЖ — работа силы тяжести

A упр — работа силы упругости

A TP — работа силы трения

F TP = μ mg -сила трения

η- коэффициент полезного

А – амплитуда колебаний

-для математического маятника

-для пружинного маятника

К — жесткость пружины

Е п мах = Е п + Е к = Е к мах

υ- скорость волны

F A = B I L sinα

F A -сила Ампера

В – магнитная индукция

L- длина проводника

F л = q B υ sinα

F л — сила Лоренца

υ- скорость движения заряда

r-радиус окружности по ко-ой движется частица в магнитном поле

Ф- магнитный поток

Радиоактивные превращения ядер

M- массовое число

Z- число протонов(электронов),

N- число нейтронов

М Я = М А — Z m e

M Я — масса ядра

М А — масса изотопа ( табл)

m e =0,00055 а е м — масса электрона

1 а.е.м= 1,67*10 -27 кг

∆m=Zm p + Nm n — M Я

m p =1,0073 а.е.м — масса протона

m n = 1,0087 а.е.м. — масса нейтрона

Е связи — энергия связи ( Дж)

с=3*10 8 м/с скорость света

1эВ = 1,6*10 -19 Дж

Предварительный просмотр:

Формула Обозначение Ед.измерения

Q- количество теплоты Дж

Q=c m ( t 2 – t 1 ) c-удельная теплоемкость Дж/кг С

(нагревание) m-масса кг

t 1 — начальная температура

t 2 -конечная температура

Q=q m q- удельная теплота сгорания Дж/кг

Q= �� m �� -удельная теплота плавления Дж/кг

Q=L m L-удельная теплота парообразования

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

I = q / t I – сила тока А

U= A / q U- напряжение В

А- работа тока Дж

I= U/ R I- сила тока А

(закон Ома) U- напряжение В

R- сопротивление Ом

R = �� L �� — удельное сопротивление Ом мм 2 /м

S L- длина провода м

S – площадь сечения мм 2

I общее =I 1 = I 2 U общ =U 1 + U 2 R общ =R 1 + R 2

I общ = I 1 + I 2 U общ = U 1 =U 2 1 = 1 + 1

А= U I t А- работа тока Дж

Р= U I P- мощность тока Вт

Q= I 2 R t Q- количество тепла , выделяемое

проводником с током Дж

Формула Обозначение Ед.измерения

Q- количество теплоты Дж

Q=c m ( t 2 – t 1 ) c-удельная теплоемкость Дж/кг С

(нагревание) m-масса кг

t 1 — начальная температура

t 2 -конечная температура

Q=q m q- удельная теплота сгорания Дж/кг

Q= �� m �� -удельная теплота плавления Дж/кг

Q=L m L-удельная теплота парообразования

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

I = q / t I – сила тока А

U= A / q U- напряжение В

А- работа тока Дж

I= U/ R I- сила тока А

(закон Ома) U- напряжение В

R- сопротивление Ом

R = �� L �� — удельное сопротивление Ом мм 2 /м

S L- длина провода м

S – площадь сечения мм 2

I общее =I 1 = I 2 U общ =U 1 + U 2 R общ =R 1 + R 2

I общ = I 1 + I 2 U общ = U 1 =U 2 1 = 1 + 1

А= U I t А- работа тока Дж

Р= U I P- мощность тока Вт

Q= I 2 R t Q- количество тепла , выделяемое

проводником с током Дж

Формула Обозначение Ед.измерения

Q- количество теплоты Дж

Q=c m ( t 2 – t 1 ) c-удельная теплоемкость Дж/кг С

(нагревание) m-масса кг

t 1 — начальная температура

t 2 -конечная температура

Q=q m q- удельная теплота сгорания Дж/кг

Q= �� m �� -удельная теплота плавления Дж/кг

Q=L m L-удельная теплота парообразования

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

I = q / t I – сила тока А

U= A / q U- напряжение В

А- работа тока Дж

I= U/ R I- сила тока А

(закон Ома) U- напряжение В

R- сопротивление Ом

R = �� L �� — удельное сопротивление Ом мм 2 /м

S L- длина провода м

S – площадь сечения мм 2

I общее =I 1 = I 2 U общ =U 1 + U 2 R общ =R 1 + R 2

I общ = I 1 + I 2 U общ = U 1 =U 2 1 = 1 + 1

А= U I t А- работа тока Дж

Р= U I P- мощность тока Вт

Q= I 2 R t Q- количество тепла , выделяемое

проводником с током Дж

∠α=∠β закон отражения

Sin α / sinβ =n –закон преломления

D= 1/ F D-оптическая сила дптр

F- фокусное расстояние м

1/d + 1/f = 1/F формула тонкой линзы

d-расстояние от предмета до линзы

f- расстояние от линзы до изображения

Г= H / h = f / d Г – линейное увеличение

H –высота изображения

∠α=∠β закон отражения

Sin α / sinβ =n –закон преломления

D= 1/ F D-оптическая сила дптр

F- фокусное расстояние м

1/d + 1/f = 1/F формула тонкой линзы

d-расстояние от предмета до линзы

f- расстояние от линзы до изображения

Г= H / h = f / d Г – линейное увеличение

H –высота изображения

∠α=∠β закон отражения

Sin α / sinβ =n –закон преломления

D= 1/ F D-оптическая сила дптр

F- фокусное расстояние м

1/d + 1/f = 1/F формула тонкой линзы

d-расстояние от предмета до линзы

f- расстояние от линзы до изображения

Г= H / h = f / d Г – линейное увеличение

H –высота изображения

Предварительный просмотр:

Формула Обозначение Ед. измерения

V=abc V- объем м 3

ѵ =s / t ѵ -скорость м/с

�� — плотность кг/м 3 стр 50-51

F тяж =mg F тяж -сила тяжести Н

g=10Н\кг ускорение свободного

Р=mg P-вес тела Н

F упр =к �� х F упр — сила упругости Н

к- жесткость пружины Н/м

�� х- удлинение пружины м

F тр = �� N F тр -сила трения Н

N- сила реакции опоры ( N=mg)

R=F 1 +F 2 R-равнодействующая сила

p=F / S p-давление Па

p= g �� h �� -плотность жидкости

(в жидкости) h-глубина

1мм рт.ст. =133,3 Па

F 2 /F 1 =S 2 /S 1 F 1 ,F 2 -силы действующие на пресс

S 1 ,S 2 -площади поршней пресса

А= Fs A-работа Дж

N= A/t N-мощность Вт

N= F ѵ ѵ скорость

F1*L1= F2*L2 равновесие рычага

М=F*L M-момент силы Нм

Формула Обозначение Ед. измерения

V=abc V- объем м 3

ѵ =s / t ѵ -скорость м/с

�� — плотность кг/м 3 стр 50-51

F тяж =mg F тяж -сила тяжести Н

g=10Н\кг ускорение свободного

Р=mg P-вес тела Н

F упр =к �� х F упр — сила упругости Н

к- жесткость пружины Н/м

�� х- удлинение пружины м

F тр = �� N F тр -сила трения Н

N- сила реакции опоры ( N=mg)

R=F 1 +F 2 R-равнодействующая сила

p=F / S p-давление Па

p= g �� h �� -плотность жидкости

(в жидкости) h-глубина

1мм рт.ст. =133,3 Па

F 2 /F 1 =S 2 /S 1 F 1 ,F 2 -силы действующие на пресс

S 1 ,S 2 -площади поршней пресса

А= Fs A-работа Дж

N= A/t N-мощность Вт

N= F ѵ ѵ скорость

F1*L1= F2*L2 равновесие рычага

М=F*L M-момент силы Нм

Формула Обозначение Ед. измерения

V=abc V- объем м 3

ѵ =s / t ѵ -скорость м/с

�� — плотность кг/м 3 стр 50-51

F тяж =mg F тяж -сила тяжести Н

g=10Н\кг ускорение свободного

Р=mg P-вес тела Н

F упр =к �� х F упр — сила упругости Н

к- жесткость пружины Н/м

�� х- удлинение пружины м

F тр = �� N F тр -сила трения Н

N- сила реакции опоры ( N=mg)

R=F 1 +F 2 R-равнодействующая сила

p=F / S p-давление Па

p= g �� h �� -плотность жидкости

(в жидкости) h-глубина

1мм рт.ст. =133,3 Па

F 2 /F 1 =S 2 /S 1 F 1 ,F 2 -силы действующие на пресс

S 1 ,S 2 -площади поршней пресса

А= Fs A-работа Дж

N= A/t N-мощность Вт

N= F ѵ ѵ скорость

F1*L1= F2*L2 равновесие рычага

М=F*L M-момент силы Нм

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Формулы по физике

Формулы по физике на А4. Очень удобно использовать на уроках повторения 8-11 классах, а также при решении задач ЕГЭ.

Формулы по физике для подготовки к ЕГЭ

Данный материал предназначен для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА по физике и может служить кратким опорным конспектом.

Формулы по физике для стендов

Разработаны в программе Microsoft Office Word. Архив включает в себя: 1. единицы механических величин 2. единицы пространства и времени 3. единицы электрических и магнитных величин.

Формулы по физике

Данный материал — это формулы по всем разделам школьного курса физики.

Формулы по физике

Формулы по физике

Методика работы с ресурсом: Кнопки с соответствующими ответами соединяются линиями путем поочередного нажимания на кнопки. После проведения всех линий нужно нажать на кнопку «Проверка» и получить резу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *