W=U • I • t --> praca prądu elektrycznego [V • A • s=J]
P=U • I --> moc prądu elektrycznego
WSZYSTKIE WZORY Z 1 I 2 KLASY I TROCHĘ Z 3
18 votes Thanks 38
Creative8Wzory. Podstawowa jednostka. pęd: p=m*v , kg* m/s zmiana pędu: Δp= FwΔt , kg* m/s częstotliwość: f=1/T , Hz siła dośrodkowa w ruchu po okręgu: F=mv²/r , N ciepło pobrane lub oddane: Q=mcΔT , J zmiana energii wewnętrznej: ΔU= W + Q , J siła oddziaływania elektrostatycznego: F=k q₁q₂/r² , N ładunek przepływający przez przekrój poprzeczny przewodnika: q=It , C napięcie elektryczne: U= W/q , V opór elektryczny: R=U/I , Ω opór właściwy: ρ= RS/ l , Ωm praca prądu elektrycznego: W= UIt , J , kWh moc elektryczna: P=UI , W prędkość rozchodzenia się fali: v=λf, m/s siła: F=ma , N ciężar ciała: F=mg , N gęstość: d=m/V , kg/m³ ciśnienie: p= F/S , Pa ciśnienie hydrostatyczne: ph=dgh , Pa siła wyporu: F=dVg , N praca: W=F*s , J moc: P=W/t , W zmiana energii potencjalnej:ΔEp=mgh , J energia kinetyczna: Ek=m*v²/2 , J droga w ruchu jednostajnym: s=vśrt, m przyśpieszenie: a= Δv/Δt , m/s² droga w ruchu jednostajnie przyśpieszonym, gdy v₀=0: s=at²/2, m
F=m • g --> siła ciężkości [N]
ρ=m/V --> gęstość [kg/m^3 ]
Fn=m • g=Fg --> parcie (siła nacisku) [N]
p=Fn/s --> ciśnienie [N/m^2 =Pa]
p=ρ • g • h --> ciśnienie hydrostatyczne [Pa]
Fw=ρc • g • Vc --> siła wyporu [N]
v=s • t --> prędkość w ruchu jednostajnym[m/s]
s=v • t --> droga w ruchu jednostajnym
v=a • t --> prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym [m/s]
s=1/2 • a • t^2 --> droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym [m]
a=∆v/t --> przyspieszenie w r. jednostajnym przyspieszonym [m/s^2 ]
∆v=v-v_0 --> stała wartość
a=(v_0-v)/t --> przyspieszenie w r. jednostajnym opóźnionym (stała wartość)
a=F/m --> II zasada dynamiki Newtona
p=m • v --> pęd
∆p=m • ∆v --> zasada zachowania pędu
v=2πr/T --> prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu
F=G (m_1 • m_2)/r^2 --> prawo powszechnego ciążenia (G – stała grawitacji)
W=F • s --> praca [ J ]
P=W/t --> moc [W] (wat)
∆E=W --> energia [ J ] (zmiana energii ciała = praca wykonana przez ciało)
E_k=1/2 mv^2 --> energia kinetyczna
E_p=mgh --> energia potencjalna
Q=c • m • (t_1-t_2 ) --> bilans cieplny
c=Q/(m • (t_1-t_2)) --> ciepło właściwe [J/(kg•°C)] lub [J/(kg•K)]
c_t=Q/m --> ciepło topnienia [J/kg]
c_k=Q/m --> ciepło krzepnięcia [J/kg]
F=k (q_1 • q_2)/r^2 --> prawo Coulomba
I=q/t --> natężenie prądu elektrycznego [C/s=A]
I=U/R --> natężenie prądu elektrycznego [V/Ω]
R=U/I --> prawo Ohma [Ω]
R=(l • ρ)/s --> opór elektryczny (rezystancja) [Ω]
W=U • I • t --> praca prądu elektrycznego [V • A • s=J]
P=U • I --> moc prądu elektrycznego
WSZYSTKIE WZORY Z 1 I 2 KLASY I TROCHĘ Z 3
pęd: p=m*v , kg* m/s
zmiana pędu: Δp= FwΔt , kg* m/s
częstotliwość: f=1/T , Hz
siła dośrodkowa w ruchu po okręgu: F=mv²/r , N
ciepło pobrane lub oddane: Q=mcΔT , J
zmiana energii wewnętrznej: ΔU= W + Q , J
siła oddziaływania elektrostatycznego: F=k q₁q₂/r² , N
ładunek przepływający przez przekrój poprzeczny przewodnika: q=It , C
napięcie elektryczne: U= W/q , V
opór elektryczny: R=U/I , Ω
opór właściwy: ρ= RS/ l , Ωm
praca prądu elektrycznego: W= UIt , J , kWh
moc elektryczna: P=UI , W
prędkość rozchodzenia się fali: v=λf, m/s
siła: F=ma , N
ciężar ciała: F=mg , N
gęstość: d=m/V , kg/m³
ciśnienie: p= F/S , Pa
ciśnienie hydrostatyczne: ph=dgh , Pa
siła wyporu: F=dVg , N
praca: W=F*s , J
moc: P=W/t , W
zmiana energii potencjalnej:ΔEp=mgh , J
energia kinetyczna: Ek=m*v²/2 , J
droga w ruchu jednostajnym: s=vśrt, m
przyśpieszenie: a= Δv/Δt , m/s²
droga w ruchu jednostajnie przyśpieszonym, gdy v₀=0: s=at²/2, m