физика основные формулы средней школы и определение величин

Более 40 основных формул по физике с объяснением

c5c79b32279a4e19a8d8202bebd40e46

Сессия приближается, и пора нам переходить от теории к практике. На выходных мы сели и подумали о том, что многим студентам было бы неплохо иметь под рукой подборку основных физических формул. Сухие формулы с объяснением: кратко, лаконично, ничего лишнего. Очень полезная штука при решении задач, знаете ли. Да и на экзамене, когда из головы может «выскочить» именно то, что накануне было жесточайше вызубрено, такая подборка сослужит отличную службу.

Больше всего задач обычно задают по трем самым популярным разделам физики. Это механика, термодинамика и молекулярная физика, электричество. Их и возьмем!

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Основные формулы по физике динамика, кинематика, статика

Начнем с самого простого. Старое-доброе любимое прямолинейное и равномерное движение.

1

Конечно, не будем забывать про движение по кругу, и затем перейдем к динамике и законам Ньютона.

2 1

После динамики самое время рассмотреть условия равновесия тел и жидкостей, т.е. статику и гидростатику

3 1

Теперь приведем основные формулы по теме «Работа и энергия». Куда же нам без них!

4

Основные формулы молекулярной физики и термодинамики

Закончим раздел механики формулами по колебаниям и волнам и перейдем к молекулярной физике и термодинамике.

5

Кстати! Для всех наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы.

6Формулы, термодинамика

Основные формулы по физике: электричество

Пора переходить к электричеству, хоть его и любят меньше термодинамики. Начинаем с электростатики.

7

Далее берем постоянный и переменный ток.

8

И, под барабанную дробь, заканчиваем формулами для закона Ома, электромагнитной индукции и электромагнитных колебаний.

9

На этом все. Конечно, можно было бы привести еще целую гору формул, но это ни к чему. Когда формул становится слишком много, можно легко запутаться, а там и вовсе расплавить мозг. Надеемся, наша шпаргалка основных формул по физике поможет решать любимые задачи быстрее и эффективнее. А если хотите уточнить что-то или не нашли нужной формулы: спросите у экспертов студенческого сервиса. Наши авторы держат в голове сотни формул и щелкают задачи, как орешки. Обращайтесь, и вскоре любая задача будет вам «по зубам».

Источник

Все формулы по физике за 7 класс

614870a5a33e3934900510

Шпаргалки по физике за 7 класс

В рамках одной статьи сложно охватить весь курс по физике, но мы осветили основные темы за 7 класс и этого достаточно, чтобы освежить знания в памяти. Скачайте и распечатайте обе шпаргалки — одна из них (подробная) пригодится для вдумчивой подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а вторая (краткая) послужит для решения задач.

Для тех, кто находится на домашнем обучении или вынужден самостоятельно изучать материал ввиду пропусков по болезни, рекомендуем также учебник по физике А. В. Перышкина с формулами за 7 класс и легкими, доступными пояснениями по всем темам. Он был написан несколько десятилетий назад, но до сих пор очень популярен и востребован.

Измерение физических величин

Измерением называют определение с помощью инструментов и технических средств числового значения физической величины.

Результат измерения сравнивают с неким эталоном, принятым за единицу. В итоге значением физической величины считается полученное число с указанием единиц измерения.

В курсе по физике за 7 класс изучают правила измерений с использованием приборов со шкалой. Если цена деления шкалы неизвестна, узнать ее можно с помощью следующей формулы:

ЦД = (max − min) / n, где ЦД — цена деления, max — максимальное значение шкалы, min — минимальное значение шкалы, n — количество делений между ними.

Вместо максимального и минимального можно взять любые другие значения шкалы, числовое выражение которых нам известно.

Выделяют прямое и косвенное измерение:

при прямом измерении результат можно увидеть непосредственно на шкале инструмента;

при косвенном измерении значение величины вычисляется через другую величину (например, среднюю скорость определяют на основе нескольких замеров скорости).

Для удобства и стандартизации измерений в 1963 году была принята Международная система единиц СИ. Она регламентирует, какие единицы измерения считать основными и использовать для формул. Обозначения этих единиц также учат в программе по физике за 7 класс.

614871647d60a218528824

614871643c847768669951

Механическое движение: формулы за 7 класс

Механическое движение — перемещение тела в пространстве, в результате которого оно меняет свое положение относительно других тел. Закономерности такого движения изучают в рамках механики и конкретно ее раздела — кинематики.

Для того, чтобы описать движение, требуется тело отсчета, система координат, а также инструмент для измерения времени. Это составляющие системы отсчета.

Изучение механического движения в курсе по физике за 7 класс включает следующие термины:

Перемещение тела — вектор, проведенный из начальной точки в конечную.

Траектория движения — мысленная линия, вдоль которой перемещается тело.

Путь — длина траектории тела от начальной до конечной точки.

Скорость — быстрота перемещения тела или отношение пройденного им пути ко времени прохождения.

Ускорение — быстрота изменения скорости, с которой движется тело.

614872a0ef8be654584065

Равномерное прямолинейное движение означает, что тело движется вдоль прямой с одинаковой скоростью. В таком случае перемещение тела и его путь будут равны.

Формула скорости равномерного прямолинейного движения:

V = S / t, где S — путь тела, t — время, за которое этот путь пройден.

Формула скорости равномерного криволинейного движения:

6140c10fb6314339474698

где S1 и S2 — отрезки пути, а t1 и t2 — время, за которое был пройден каждый из них.

Единица измерения скорости в СИ: метр в секунду (м/с).

Формула скорости равноускоренного движения:

V = V0 + at, где V0— начальная скорость, а — ускорение.

Сила тяжести, вес, масса, плотность

Формулы, понятия и определения, описывающие эти физические характеристики, изучают в 7 классе в рамках такого раздела физики, как динамика.

Вес тела или вещества — это векторная величина, которая характеризует, с какой силой оно действует на горизонтальную поверхность или вертикальный подвес. Не следует путать эту величину с массой, которая является скалярной величиной.

Вес тела измеряется в ньютонах, масса тела — в граммах и килограммах.

Формула веса:

P = mg, где m — масса тела, g — ускорение свободного падения.

Ускорение свободного падения возникает под действием силы тяжести, которой подвержены все находящиеся на нашей планете тела.

g = 9,806 65 м/с 2 или 9,8 Н/кг

Если тело находится в покое или в прямолинейном равномерном движении, его вес равен силе тяжести.

Но эти понятия нельзя отождествлять: сила тяжести действует на тело ввиду наличия гравитации, в то время как вес — это сила, с которой само тело действует на поверхность.

603cb447120f7123836871

Формула плотности:

ρ = m / V, где m — масса тела или вещества, V — занимаемый объем.

Механический рычаг, момент силы

О механическом рычаге говорил еще Архимед, когда обещал перевернуть Землю, если только найдется подходящая точка опоры. Это простой механизм, который помогает поднимать грузы, закрепленные на одном его конце, прилагая силу к другому концу. При этом вес груза намного превосходит прилагаемое усилие. В 7 классе физические формулы, описывающие этот процесс, изучаются в том же разделе динамики.

Рычаг — это некое твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной точки опоры, на один конец которого действует сила, а на другом находится груз.

Перпендикуляр, проведенный от точки опоры до линии действия силы, называется плечом силы.

Рычаг находится в равновесии, если произведение силы на плечо с одной его стороны равно произведению силы на плечо с другой стороны.

Уравнение равновесия рычага:

Из этого следует, что рычаг уравновешен, когда модули приложенных к его концам сил обратно пропорциональны плечам этих сил.

6140c6074eb29114307586

6148730063748332439930

Момент силы — это векторная величина, числовую характеристику которой можно описать как произведение модуля силы на плечо.

M = F × l, где F — модуль силы, l — длина плеча.

Единица измерения момента силы в СИ: ньютон-метр (Н·м).

Эта формула верна, если сила приложена перпендикулярно оси рычага. Если же она прилагается под углом, такой случай выходит за рамки курса физики за 7 класс и подробно изучается в 9 классе.

Правило моментов: рычаг уравновешен, если сумма всех моментов сил, которые поворачивают его по часовой стрелке, равна сумме всех моментов сил, которые поворачивают его в обратном направлении.

Можно сказать иначе: рычаг в равновесии, если сумма моментов всех приложенных к нему сил относительно любой оси равна нулю.

614873a5175c3824720353

Давление, сила давления

Прилагая одну и ту же силу к предмету, можно получить разный результат в зависимости от того, на какую площадь эта сила распределена. Объясняют этот феномен в программе 7 класса физические термины «давление» и «сила давления».

Давление — это величина, равная отношению силы, действующей на поверхность, к площади этой поверхности.

Сила давления направлена перпендикулярно поверхности.

Формула давления:

p = F / S, где F — модуль силы, S — площадь поверхности.

Единица измерения давления в СИ: паскаль (Па).

Понятно, что при одной и той же силе воздействия более высокое давление испытает та поверхность, площадь которой меньше.

Формулу для расчета силы давления вывести несложно:

В задачах по физике за 7 класс сила давления, как правило, равна весу тела.

Давление газов и жидкостей

Жидкости и газы, заполняющие сосуд, давят на его стенки. Это давление зависит от высоты столба данного вещества и от его плотности.

Формула гидростатического давления:

р = ρ × g × h, где ρ — плотность вещества, g — сила тяжести, h — высота столба.

Единица измерения давления жидкости или газа в СИ: паскаль (Па).

Однородная жидкость или газ давит на стенки сосуда равномерно, поскольку это давление создают хаотично движущиеся молекулы. И внешнее давление, оказываемое на вещество, тоже равномерно распределяется по всему его объему.

Закон Паскаля: давление, производимое на поверхность жидкого или газообразного вещества, одинаково передается в любую его точку независимо от направления.

Внешнее давление, оказываемое на жидкость или газ, рассчитывается по формуле:

p = F / S, где F — модуль силы, S — площадь поверхности.

614873e487603979740113

Сообщающиеся сосуды

Сообщающимися называются сосуды, которые имеют общее дно либо соединены трубкой. Уровень однородной жидкости в таких сосудах всегда одинаков, независимо от их формы и сечения.

p — плотность жидкости,

h — высота столба жидкости,

Если жидкость в сообщающихся сосудах неоднородна, т. е. имеет разную плотность, высота столба в сосуде с более плотной жидкостью будет пропорционально меньше.

Высоты столбов жидкостей с разной плотностью обратно пропорциональны плотностям.

6140c97fda58e459076719

614874129a442000730384

Гидравлический пресс — это механизм, созданный на основе сообщающихся сосудов разных сечений, заполненных однородной жидкостью. Такое устройство позволяет получить выигрыш в силе для оказания статического давления на детали (сжатия, зажимания и т. д.).

Если под поршнем 1 образуется давление p1 = f1/s1, а под поршнем 2 будет давление p2 = f2/s2, то, согласно закону Паскаля, p1 = p2

6140ca739e54b748163284

Силы, действующие на поршни гидравлического пресса F1 и F2, прямо пропорциональны площадям этих поршней S1 и S2.

Другими словами, сила поршня 1 больше силы поршня 2 во столько раз, во сколько его площадь больше площади поршня 2. Это позволяет уравновесить в гидравлической машине с помощью малой силы многократно бóльшую силу.

6148744932b65822562497

Закон Архимеда

Сила выталкивания тела, погруженного в жидкость или газ, равна весу данной жидкости или газа в таком же объеме, как у этого тела.

Формула архимедовой силы:

Закон Архимеда помогает рассчитать, как поведет себя тело при погружении в среды разной плотности. Верны следующие утверждения:

если плотность тела выше плотности среды, оно уйдет на дно;

если плотность тела ниже, оно всплывет на поверхность.

Другими словами, тело поднимется на поверхность, если архимедова сила больше силы тяжести.

Работа, энергия, мощность

Механическая работа — это скалярная величина, которая равна произведению перемещения тела на модуль силы, под действием которой было выполнено перемещение. Подразумевается, что перемещение произошло в том же направлении, в котором действует сила.

Формула работы в курсе физики за 7 класс:

A = F × S, где F — действующая сила, S — пройденный телом путь.

Единица измерения работы в СИ: джоуль (Дж).

Такое понятие, как мощность, описывает скорость выполнения механической работы. Оно говорит о том, какая работа была совершена в единицу времени.

Мощность — это скалярная величина, равная отношению работы к временному промежутку, потребовавшемуся для ее выполнения.

Формула мощности:

N = A / t, где A — работа, t — время ее совершения.

Также мощность можно вычислить, зная силу, воздействующую на тело, и среднюю скорость перемещения этого тела.

N = F × v, где F — сила, v — средняя скорость тела.

Единица измерения мощности в СИ: ватт (Вт).

Тело может совершить какую-либо работу, если оно обладает энергией — кинетической и/или потенциальной.

Кинетической называют энергию движения тела. Она говорит о том, какую работу нужно совершить, чтобы придать телу определенную скорость.

Потенциальной называется энергия взаимодействия тела с другими телами или взаимодействия между частями одного целого. Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей, характеризует, какую работу должна совершить сила тяжести, чтобы опустить это тело снова на нулевой уровень.

6148748de017e666613745

Таблица с формулами по физике за 7 класс для вычисления кинетической и потенциальной энергии:

Кинетическая энергия

Пропорциональна массе тела и квадрату его скорости.

Потенциальная энергия

Равна произведению массы тела, поднятого над Землей, на ускорение свободного падения и высоту поднимания.

Полная механическая энергия

Складывается из кинетической и потенциальной энергии.

Сохранение и превращение энергии

Если механическая энергия не переходит в другие формы, то сумма потенциальной энергии и кинетической представляет собой константу.

Для того, чтобы понять, какая часть совершенной работы была полезной, вычисляют коэффициент полезного действия или КПД. С его помощью определяется эффективность различных механизмов, инструментов и т. д.

Коэффициент полезного действия (КПД) отражает полезную часть выполненной работы. Также его можно выразить через отношение полезно использованной энергии к общему количеству полученной энергии.

Формула для расчета КПД:

6140ce49e422f267372532

где Ап— полезная работа, Аз— затраченная работа.

КПД выражается в процентах и составляет всегда меньше 100%, поскольку часть энергии затрачивается на трение, повышение температуры воздуха и окружающих тел, преодоление силы тяжести и т. д.

Источник

Физика основные формулы средней школы и определение величин

Путь при равномерном движении:

1

Перемещение S (расстояние по прямой между начальной и конечной точкой движения) обычно находится из геометрических соображений. Координата при равномерном прямолинейном движении изменяется по закону (аналогичные уравнения получаются для остальных координатных осей):

2

Средняя скорость пути:

3

Средняя скорость перемещения:

4

Определение ускорения при равноускоренном движении:

5

Выразив из формулы выше конечную скорость, получаем более распространённый вид предыдущей формулы, которая теперь выражает зависимость скорости от времени при равноускоренном движении:

6

Средняя скорость при равноускоренном движении:

7

Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении может быть рассчитано по нескольким формулам:

8

9

10

Координата при равноускоренном движении изменяется по закону:

11

Проекция скорости при равноускоренном движении изменяется по такому закону:

12

Скорость, с которой упадет тело падающее с высоты h без начальной скорости:

13

Время падения тела с высоты h без начальной скорости:

14

Максимальная высота на которую поднимется тело, брошенное вертикально вверх с начальной скоростью v0, время подъема этого тела на максимальную высоту, и полное время полета (до возвращения в исходную точку):

15

16

17

Формула для тормозного пути тела:

18

Время падения тела при горизонтальном броске с высоты H может быть найдено по формуле:

19

Дальность полета тела при горизонтальном броске с высоты H:

20

Полная скорость в произвольный момент времени при горизонтальном броске, и угол наклона скорости к горизонту:

21

22

Максимальная высота подъема при броске под углом к горизонту (относительно начального уровня):

23

Время подъема до максимальной высоты при броске под углом к горизонту:

24

Дальность полета и полное время полета тела брошенного под углом к горизонту (при условии, что полет заканчивается на той же высоте с которой начался, т.е. тело бросали, например, с земли на землю):

25

26

Определение периода вращения при равномерном движении по окружности:

27

Определение частоты вращения при равномерном движении по окружности:

28

Связь периода и частоты:

29

Линейная скорость при равномерном движении по окружности может быть найдена по формулам:

30

Угловая скорость вращения при равномерном движении по окружности:

31

Связь линейной и скорости и угловой скорости выражается формулой:

32

Связь угла поворота и пути при равномерном движении по окружности радиусом R (фактически, это просто формула для длины дуги из геометрии):

33

Центростремительное ускорение находится по одной из формул:

34

Динамика

Второй закон Ньютона:

35

36

Второй закон Ньютона в проекциях на оси (именно такая форма записи чаще всего и применяется на практике):

37

Третий закон Ньютона (сила действия равна силе противодействия):

38

39

Общий коэффициент жесткости параллельно соединённых пружин:

40

Общий коэффициент жесткости последовательно соединённых пружин:

41

Сила трения скольжения (или максимальное значение силы трения покоя):

42

Закон всемирного тяготения:

43

Если рассмотреть тело на поверхности планеты и ввести следующее обозначение:

44

45

Ускорение свободного падения на некоторой высоте от поверхности планеты выражается формулой:

46

Скорость спутника на круговой орбите:

47

Первая космическая скорость:

48

Закон Кеплера для периодов обращения двух тел вращающихся вокруг одного притягивающего центра:

49

Статика

Момент силы определяется с помощью следующей формулы:

50

Условие при котором тело не будет вращаться:

51

Координата центра тяжести системы тел (аналогичные уравнения для остальных осей):

52

Гидростатика

Определение давления задаётся следующей формулой:

53

Давление, которое создает столб жидкости находится по формуле:

54

Но часто нужно учитывать еще и атмосферное давление, тогда формула для общего давления на некоторой глубине h в жидкости приобретает вид:

55

Идеальный гидравлический пресс:

56

57

Любой гидравлический пресс:

58

КПД для неидеального гидравлического пресса:

59

60

Импульс

Импульс тела находится по следующей формуле:

61

Изменение импульса тела или системы тел (обратите внимание, что разность конечного и начального импульсов векторная):

62

Общий импульс системы тел (важно то, что сумма векторная):

63

Второй закон Ньютона в импульсной форме может быть записан в виде следующей формулы:

64

Закон сохранения импульса. Как следует из предыдущей формулы, в случае если на систему тел не действует внешних сил, либо действие внешних сил скомпенсировано (равнодействующая сила равна нолю), то изменение импульса равно нолю, что означает, что общий импульс системы сохраняется:

65

Если внешние силы не действуют только вдоль одной из осей, то сохраняется проекция импульса на данную ось, например:

66

Работа, мощность, энергия

Механическая работа рассчитывается по следующей формуле:

67

Самая общая формула для мощности (если мощность переменная, то по следующей формуле рассчитывается средняя мощность):

68

Мгновенная механическая мощность:

69

Коэффициент полезного действия (КПД) может быть рассчитан и через мощности и через работы:

70

Формула для кинетической энергии:

71

Потенциальная энергия тела поднятого на высоту:

72

Потенциальная энергия растянутой (или сжатой) пружины:

73

Полная механическая энергия:

74

Связь полной механической энергии тела или системы тел и работы внешних сил:

75

Закон сохранения механической энергии (далее – ЗСЭ). Как следует из предыдущей формулы, если внешние силы не совершают работы над телом (или системой тел), то его (их) общая полная механическая энергия остается постоянной, при этом энергия может перетекать из одного вида в другой (из кинетической в потенциальную или наоборот):

76

Молекулярная физика

Химическое количество вещества находится по одной из формул:

77

Масса одной молекулы вещества может быть найдена по следующей формуле:

78

Связь массы, плотности и объёма:

79

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ) идеального газа:

80

Определение концентрации задаётся следующей формулой:

81

Для средней квадратичной скорости молекул имеется две формулы:

82

Средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы:

83

Постоянная Больцмана, постоянная Авогадро и универсальная газовая постоянная связаны следующим образом:

84

Следствия из основного уравнения МКТ:

85

Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона-Менделеева):

86

Газовые законы. Закон Бойля-Мариотта:

87

88

89

Универсальный газовый закон (Клапейрона):

90

Давление смеси газов (закон Дальтона):

91

Тепловое расширение тел. Тепловое расширение газов описывается законом Гей-Люссака. Тепловое расширение жидкостей подчиняется следующему закону:

92

Для расширения твердых тел применяются три формулы, описывающие изменение линейных размеров, площади и объема тела:

93

Термодинамика

Количество теплоты (энергии) необходимое для нагревания некоторого тела (или количество теплоты выделяющееся при остывании тела) рассчитывается по формуле:

94

95

Тогда формула для количества теплоты необходимой для нагревания тела, либо выделившейся при остывании тела может быть переписана следующим образом:

96

Фазовые превращения. При парообразовании поглощается, а при конденсации выделяется количество теплоты равное:

97

При плавлении поглощается, а при кристаллизации выделяется количество теплоты равное:

98

При сгорании топлива выделяется количество теплоты равное:

99

Уравнение теплового баланса (ЗСЭ). Для замкнутой системы тел выполняется следующее (сумма отданных теплот равна сумме полученных):

100

Если все теплоты записывать с учетом знака, где «+» соответствует получению энергии телом, а «–» выделению, то данное уравнение можно записать в виде:

101

Работа идеального газа:

102

Если же давление газа меняется, то работу газа считают, как площадь фигуры под графиком в pV координатах. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа:

103

Изменение внутренней энергии рассчитывается по формуле:

104

Первый закон (первое начало) термодинамики (ЗСЭ):

105

Для различных изопроцессов можно выписать формулы по которым могут быть рассчитаны полученная теплота Q, изменение внутренней энергии ΔU и работа газа A. Изохорный процесс (V = const):

106

Изобарный процесс (p = const):

107

Изотермический процесс (T = const):

108

Адиабатный процесс (Q = 0):

109

КПД тепловой машины может быть рассчитан по формуле:

110

Где: Q1 – количество теплоты полученное рабочим телом за один цикл от нагревателя, Q2 – количество теплоты переданное рабочим телом за один цикл холодильнику. Работа совершенная тепловой машиной за один цикл:

111

Наибольший КПД при заданных температурах нагревателя T1 и холодильника T2, достигается если тепловая машина работает по циклу Карно. Этот КПД цикла Карно равен:

112

Абсолютная влажность рассчитывается как плотность водяных паров (из уравнения Клапейрона-Менделеева выражается отношение массы к объему и получается следующая формула):

113

Относительная влажность воздуха может быть рассчитана по следующим формулам:

114

115

Потенциальная энергия поверхности жидкости площадью S:

116

Сила поверхностного натяжения, действующая на участок границы жидкости длиной L:

117

Высота столба жидкости в капилляре:

118

При полном смачивании θ = 0°, cos θ = 1. В этом случае высота столба жидкости в капилляре станет равной:

119

При полном несмачивании θ = 180°, cos θ = –1 и, следовательно, h 8 м/с, она также может быть вычислена по формуле:

221

Скорости электромагнитной волны (в т.ч. света) в среде и в вакууме также связаны между собой формулой:

222

При этом показатель преломления некоторого вещества можно рассчитать используя формулу:

223

Оптика

Оптическая длина пути определяется формулой:

224

Оптическая разность хода двух лучей:

225

Условие интерференционного максимума:

226

Условие интерференционного минимума:

227

Формула дифракционной решетки:

228

Закон преломления света на границе двух прозрачных сред:

229

Постоянную величину n21 называют относительным показателем преломления второй среды относительно первой. Если n1 > n2, то возможно явление полного внутреннего отражения, при этом:

230

Формула тонкой линзы:

231

Линейным увеличением линзы Γ называют отношение линейных размеров изображения и предмета:

232

Энергия кванта электромагнитной волны (в т.ч. света) или, другими словами, энергия фотона вычисляется по формуле:

233

234

Формула Эйнштейна для внешнего фотоэффекта (ЗСЭ):

235

Максимальная кинетическая энергия вылетающих электронов при фотоэффекте может быть выражена через величину задерживающего напряжение Uз и элементарный заряд е:

236

Существует граничная частота или длинна волны света (называемая красной границей фотоэффекта) такая, что свет с меньшей частотой или большей длиной волны не может вызвать фотоэффект. Эти значения связаны с величиной работы выхода следующим соотношением:

237

Второй постулат Бора или правило частот (ЗСЭ):

238

В атоме водорода выполняются следующие соотношения, связывающие радиус траектории вращающегося вокруг ядра электрона, его скорость и энергию на первой орбите с аналогичными характеристиками на остальных орбитах:

239

240

241

На любой орбите в атоме водорода кинетическая (К) и потенциальная (П) энергии электрона связаны с полной энергией (Е) следующими формулами:

242

243

Общее число нуклонов в ядре равно сумме числа протонов и нейтронов:

244

245

Энергия связи ядра выраженная в единицах СИ:

246

Энергия связи ядра выраженная в МэВ (где масса берется в атомных единицах):

247

248

249

Закон радиоактивного распада:

250

Ядерные реакции

Для произвольной ядерной реакции описывающейся формулой вида:

251

Выполняются следующие условия:

252

Энергетический выход такой ядерной реакции при этом равен:

253

Основы специальной теории относительности (СТО)

Релятивистское сокращение длины:

254

Релятивистское удлинение времени события:

255

Релятивистский закон сложения скоростей. Если два тела движутся навстречу друг другу, то их скорость сближения:

256

Релятивистский закон сложения скоростей. Если же тела движутся в одном направлении, то их относительная скорость:

257

Энергия покоя тела:

258

Любое изменение энергии тела означает изменение массы тела и наоборот:

259

Полная энергия тела:

260

Полная энергия тела Е пропорциональна релятивистской массе и зависит от скорости движущегося тела, в этом смысле важны следующие соотношения:

261

Релятивистское увеличение массы:

262

Кинетическая энергия тела, движущегося с релятивистской скоростью:

263

Между полной энергией тела, энергией покоя и импульсом существует зависимость:

264

Равномерное движение по окружности

В качестве дополнения, в таблице ниже приводим всевозможные взаимосвязи между характеристиками тела равномерно вращающегося по окружности (T – период, N – количество оборотов, v – частота, R – радиус окружности, ω – угловая скорость, φ – угол поворота (в радианах), υ – линейная скорость тела, an – центростремительное ускорение, L – длина дуги окружности, t – время):

344

Расширенная PDF версия документа «Все главные формулы по школьной физике»:

Как успешно подготовиться к ЦТ по физике и математике?

Для того чтобы успешно подготовиться к ЦТ по физике и математике, среди прочего, необходимо выполнить три важнейших условия:

Успешное, старательное и ответственное выполнение этих трех пунктов, а также ответственная проработка итоговых тренировочных тестов, позволит Вам показать на ЦТ отличный результат, максимальный из того, на что Вы способны.

Нашли ошибку?

Если Вы, как Вам кажется, нашли ошибку в учебных материалах, то напишите, пожалуйста, о ней на электронную почту (адрес электронной почты здесь). В письме укажите предмет (физика или математика), название либо номер темы или теста, номер задачи, или место в тексте (страницу) где по Вашему мнению есть ошибка. Также опишите в чем заключается предположительная ошибка. Ваше письмо не останется незамеченным, ошибка либо будет исправлена, либо Вам разъяснят почему это не ошибка.

vedajdveridub

ЗАПРЕЩЕНО использование представленных на сайте материалов или их частей в любых коммерческих целях, а также их копирование, перепечатка, повторная публикация или воспроизведение в любой форме. Нарушение прав правообладателей преследуется по закону. Подробнее.

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями: