wzory fizyka 1 kolos

 0    58 schede    pawelwitkowski6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Dynamika - II Zasada
inizia ad imparare
F = m * a (Siła to masa razy przyspieszenie)
Dynamika - Tarcie
inizia ad imparare
T = μ * N (Współczynnik tarcia razy siła nacisku)
Energia Kinetyczna
inizia ad imparare
E_k = m*v^2 / 2
Energia Potencjalna Grawitacji
inizia ad imparare
E_p = mgh
Praca
inizia ad imparare
W = F * s * cos(α) (Siła razy droga razy cosinus kąta między nimi)
Moc
inizia ad imparare
P = W / t = F * v (Praca przez czas lub Siła razy prędkość)
Pęd
inizia ad imparare
p = m * v (Masa razy prędkość)
Zasada Zachowania Pędu (lepkie zderzenie)
inizia ad imparare
m1v1 + m2v2 = (m1+m2)*u
Ruch obrotowy - II Zasada
inizia ad imparare
M = I * ε (Moment siły = moment bezwładności * przysp. kątowe)
Ruch obrotowy - Moment pędu
inizia ad imparare
L = I * ω (Moment bezwładności * prędkość kątowa)
Ruch obrotowy - Energia Kinetyczna Obrotowa
inizia ad imparare
E_ko = I*ω^2 / 2
Transformacja liniowy->kątowy
inizia ad imparare
v = ω * r oraz a = ε * r
Siła ciężkości (grawitacji)
inizia ad imparare
Fg = m * g (Masa ciała razy przyspieszenie ziemskie)
II zasada dynamiki Newtona (ruch postępowy)
inizia ad imparare
F = m * a (Siła wypadkowa to masa razy przyspieszenie)
Siła tarcia
inizia ad imparare
T = u * N (Współczynnik tarcia u razy siła nacisku N)
Równia pochyła - siła zsuwająca
inizia ad imparare
Fx = m * g * sin(a) (Składowa siły ciężkości ciągnąca ciało w dół równi)
Równia pochyła - siła nacisku
inizia ad imparare
Fy = m * g * cos(a) (Składowa siły ciężkości dociskająca ciało do równi)
Praca siły
inizia ad imparare
W = F * dx * cos(a) (Siła razy przemieszczenie razy cosinus kąta między nimi)
Moc
inizia ad imparare
P = W / t = F * v (Praca podzielona przez czas lub siła razy prędkość)
Energia kinetyczna (ruch postępowy)
inizia ad imparare
Ek = (m * v^2) / 2 (Połowa iloczynu masy i kwadratu prędkości)
Energia potencjalna grawitacji
inizia ad imparare
Ep = m * g * h (Masa razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość)
Pęd ciała
inizia ad imparare
p = m * v (Masa ciała razy jego prędkość)
Zasada zachowania pędu (zderzenie niesprężyste)
inizia ad imparare
m1 * v1 + m2 * v2 = (m1 + m2) * u (Ciała złączają się i poruszają razem z nową prędkością u)
Moment siły
inizia ad imparare
M = F * r * sin(a) (Siła razy ramię siły)
II zasada dynamiki (ruch obrotowy)
inizia ad imparare
M = I * e (Moment siły to moment bezwładności I razy przyspieszenie kątowe e)
Moment bezwładności (punkt materialny)
inizia ad imparare
I = m * r^2 (Masa razy kwadrat odległości od osi obrotu)
Zasada zachowania momentu pędu
inizia ad imparare
I1 * w1 = I2 * w2 (Gdy brak sił zewnętrznych moment pędu jest stały)
Energia kinetyczna (ruch obrotowy)
inizia ad imparare
Eko = (I * w^2) / 2 (Połowa iloczynu momentu bezwładności i kwadratu prędkości kątowej w)
Związek prędkości liniowej z kątową
inizia ad imparare
v = w * r (Prędkość kątowa w razy promień)
Związek przyspieszenia liniowego z kątowym
inizia ad imparare
a = e * r (Przyspieszenie kątowe e razy promień)
Siła ciężkości (grawitacji), Fg
inizia ad imparare
m * g (Masa ciała razy przyspieszenie ziemskie)
II zasada dynamiki Newtona (ruch postępowy), F
inizia ad imparare
m * a (Siła wypadkowa to masa razy przyspieszenie)
Siła tarcia, T
inizia ad imparare
u * N (Współczynnik tarcia u razy siła nacisku N)
Równia pochyła - siła zsuwająca, Fx
inizia ad imparare
m * g * sin(a) (Składowa siły ciężkości ciągnąca ciało w dół równi)
Równia pochyła - siła nacisku, Fy
inizia ad imparare
m * g * cos(a) (Składowa siły ciężkości dociskająca ciało do równi)
Praca siły, W
inizia ad imparare
F * dx * cos(a) (Siła razy przemieszczenie razy cosinus kąta między nimi)
Moc, P
F * v (Praca podzielona przez czas lub siła razy prędkość)
inizia ad imparare
W / t
Energia kinetyczna (ruch postępowy), Ek
inizia ad imparare
(m * v^2) / 2 (Połowa iloczynu masy i kwadratu prędkości)
Energia potencjalna grawitacji, Ep
inizia ad imparare
m * g * h (Masa razy przyspieszenie ziemskie razy wysokość)
Pęd ciała, p
inizia ad imparare
m * v (Masa ciała razy jego prędkość)
Zasada zachowania pędu (zderzenie niesprężyste), m1 * v1 + m2 * v2
inizia ad imparare
(m1 + m2) * u (Ciała złączają się i poruszają razem z nową prędkością u)
Moment siły, M
inizia ad imparare
F * r * sin(a) (Siła razy ramię siły)
II zasada dynamiki (ruch obrotowy), M
inizia ad imparare
I * e (Moment siły to moment bezwładności I razy przyspieszenie kątowe e)
Moment bezwładności (punkt materialny), I
inizia ad imparare
m * r^2 (Masa razy kwadrat odległości od osi obrotu)
Zasada zachowania momentu pędu, I1 * w1
inizia ad imparare
I2 * w2 (Gdy brak sił zewnętrznych moment pędu jest stały)
Energia kinetyczna (ruch obrotowy), Eko
inizia ad imparare
(I * w^2) / 2 (Połowa iloczynu momentu bezwładności i kwadratu prędkości kątowej w)
Związek prędkości liniowej z kątową, v
inizia ad imparare
w * r (Prędkość kątowa w razy promień)
Związek przyspieszenia liniowego z kątowym, a
inizia ad imparare
e * r (Przyspieszenie kątowe e razy promień)
Zderzenie doskonale sprężyste (zasada zach. energii), (m1 * v1^2) / 2 + (m2 * v2^2) / 2
inizia ad imparare
(m1 * u1^2) / 2 + (m2 * u2^2) / 2 (W zderzeniu sprężystym, oprócz pędu, zachowana jest też energia kinetyczna)
Ruch jednostajnie przyspieszony (prędkość), v
inizia ad imparare
v0 + a * t (Prędkość końcowa to prędkość początkowa plus przyspieszenie razy czas)
Ruch jednostajnie przyspieszony (droga), s
inizia ad imparare
v0 * t + (a * t^2) / 2 (Droga w ruchu przyspieszonym)
Twierdzenie Steinera, I
inizia ad imparare
I0 + m * d^2 (Moment bezwładności przesunięty o odległość d od środka masy)
Moment bezwładności walca / pełnego krążka, I
inizia ad imparare
(m * r^2) / 2 (Przydaje się do zadań z obracającymi się bloczkami i jojo)
Moment bezwładności kuli pełnej, I
inizia ad imparare
(2/5) * m * r^2 (Przydaje się do zadań ze staczaniem kuli z równi)
Moment bezwładności pręta (oś przez środek), I
inizia ad imparare
(m * L^2) / 12 (Dla pręta o długości L obracającego się wokół środka)
Moment bezwładności pręta (oś na końcu), I
inizia ad imparare
(m * L^2) / 3 (Dla pręta obracającego się wokół jednego z końców, wynika z tw. Steinera)
Praca w ruchu obrotowym, W
inizia ad imparare
dEko (Praca równa się zmianie energii kinetycznej ruchu obrotowego)
Praca momentu siły, W
inizia ad imparare
M * kąt (Praca to moment siły razy kąt obrotu w radianach)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.