• Nie Znaleziono Wyników

Karta wybranych wzorów i sta∏ych fizycznych 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Karta wybranych wzorów i sta∏ych fizycznych 1 "

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Karta wybranych wzorów i sta∏ych fizycznych 1

F r

m m

g 2

1 2

=

m F

g

"

"

= c

G

Z

, km s R

v

I

= G M

Z

. 7 9

siła

nat´˝enie pola

energia

pierwsza pr´dkoÊç kosmiczna druga pr´dkoÊç kosmiczna

Grawitacja

, km s R

v 2 G M

II

11 2

Z

Z

.

= t

0

a t

v

^ h

= v +

Δ Δ a v t

" "

= , a " F m "

=

p " m v "

=

F

T

= n F

N

, W = F s cos ]

d

F s " "

n

E mv

2

kin 2

=

Δ Δ P = W t

pr´dkoÊç

droga

przyspieszenie

p´d

siła tarcia

praca

energia kinetyczna

moc

s t v

0

t a t

2

= +

^ h 2

Ruch prostoliniowy

Q Δ I = Δ t

U = R I R

Z

R

i

i n

1

=

!

=

Z i i

n 1

R

=

R

1 = ! 1

R = t S l I = R

z

R

w

+

f

nat´˝enie pràdu stałego

prawo Ohma

łàczenie oporów szeregowe łàczenie oporów równoległe

opór

prawo Ohma dla obwodu

moc

Pr´d stały

P = I U

E G r

m m

pot

1 2

= -

n B S sin t

= ~ ~

f

U U

2

max sk

=

I I 2

max sk

=

U

2

U n n

I

1

I

1 2

1 2

= =

R

L

= ~ L = 2 r f L

R C f C

1 1 2

C

= ~ = r

f 2 LC

= 1 r

SEM – pràdnica

napi´cie skuteczne

nat´˝enie skuteczne

transformator

opór indukcyjny

opór pojemnoÊciowy

cz´stotliwoÊç rezonansowa obwodu LC

zawada

Pràd przemienny

, F = q B v sin ]

d

v " " B

n

, F B I l sin " " l B

]

=

e o

, B S cos B S " "

]

=

U

d n

B r

I 2

r

=

0

r n n

r B

0

2

r

I

= n n

B n l I

r

= n n

0

F r

I I l 2

r

0 1 2

= r

n n

siła Lorentza

siła elektrodynamiczna

strumieƒ pola

przewód prostoliniowy

pojedynczy zwój

zwojnica siła wzajemnego oddziaływania mi´dzy przewodami

SEM indukcji

SEM samoindukcji

indukcyjnoÊç zwojnicy

Pole magnetyczne

Δ Δ

= - t

f U

Δ Δ L t I f = -

L n S l

r 0

= n n

2

siła spr´˝ystoÊci

energia potencjalna Spr´˝ystoÊç

F

x

= - k x

E k x 2

pot 2

=

=

wychylenie

pr´dkoÊç

przyspieszenie

siła

wahadło matematyczne

masa na spr´˝ynie

Ruch drgajàcy

x t

^h

= A sin

^

~ t + {

h

cos

t A t

v

x

^ h = ~ ^ ~ + { h a t

x^h

= - A ~

2

sin

^

~ t + {

h

F t

x^h

= - m A ~

2

sin

^

~ t + {

h

T = r 2 g l T = r 2 m k

t =

0

+ t

~

^ h

~ f

a t t t

2

0

= ~ + f

2

^ h

I

= M f

E I

2

kin 2

2

= ~

pr´dkoÊç kàtowa

kàt

moment siły

przyspieszenie kàtowe

energia kinetyczna

moment bezwładnoÊci

moment p´du

Ruch obrotowy

f T

= 1

Δ Δ t a

T f

2 2

= = =

~ r

r

a v r

d 2

=

F mv r

d 2

=

cz´stotliwoÊç

pr´dkoÊç kàtowa

przyspieszenie doÊrodkowe

siła doÊrodkowa

Ruch po okr´gu

T f v v

= = m

n m = d sin a

f f u

u v v

êr êr

ob

"

= ! sin sin n n v n

v

2 , 1

1 2

= = =

2 1

b a

długoÊç

załamanie fali

siatka dyfrakcyjna

poziom nat´˝enia dêwi´ku

efekt Dopplera Fale

m I

0

= 10

-12

W

2

L 10 log I I

0

=

F k , r q q k 4

1

2 1 2

0

= = r f

E F q , E U d

" "

=

= =

E k r

q q

pot 1 2

=

V q

E

pot

=

C d S

r

= f f

0

W C U 2

2

=

C C

1 1

z i i

n 1

=

=

!

=

C

z

C

i

i n

1

=

!

=

prawo Coulomba

nat´˝enie pola

energia potencjalna

potencjał elektrostatyczny

pojemnoÊç

kondensator płaski

energia kondensatora

łàczenie kondensatorów szeregowe

łàczenie kondensatorów równoległe

Elektrostatyka

C U

= Q

SzybkoÊç dêwi´ku w wybranych substancjach

powietrze

20% C -

powietrze

0% C

powietrze

30% C

para wodna

100% C

dwutlenek w´gla

0% C

metan

0

%

C

wodór woda

25% C

˝elazo

20% C

320 sm

330 sm

349 sm

490 sm

270 sm

430 sm

1270 sm

1500 sm

5100 sm

M F r sin F, "

]

=

d

" r

n

Z R L C

1

2 2

= + ~ -

b ~ l

E

pot

= mg h (dla h < R ) <

Z

0% C

potencjalna

J I~ = I m

i

i n

1

=

!

=

r

i

LFD-MP11-Tabele_LFD-MP11-Tabele 10/18/12 10:08 AM Page 1

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

(2)

Karta wybranych wzorów i sta∏ych fizycznych

2

const R T

Êr 3 2

III prawo Keplera

=

Astronomia

, e

.

1 6 10 $

-19

C

,

m

e.

9 11 10 $ kg ,

u

.

1 66 10 $

-27

kg

, kg

m

p

1 6726 10

$

27

. -

31 -

, kg

m

n

1 6749 10

B

$

27

. -

, 8 85 10

0

12

C

2

$ N m $

2 .

f

-

,

G

.

6 67 10 $

-11

kg

2

N m $

2

π 4 10

A N

0

7

$

2

=

n

-

,

h

.

6 63 10 $

-34

J s $

,

C = 2 90 10 $

-3

m K $

N 6 02 10 , mol

1

A

$

23

.

V

.

22,41 mol dm

3

,

R = 1 097 10 $

7

m 1

, k 1 38 10

K J

$

23

. -

R 8 3 , mol K

J

.

$

c

.

3 10 s $

8

m v

.

340 s m R

Z.

6370 km p = F S

t

= V m

Δ Q = m c

w

T

Q = m L Q = m R

p V = n R T

p V

C = C + R

Δ U Q W = + T p V = const

(p = const ) W = - p V Δ

Q W

=

h

1 2

Q Q

1

Q

= - h

2

T T T

1

=

1

- h

E m c c m c 1 v

2

2 2 0

2

= =

-

p c m

v v

1

2

2

=

0

-

Δ t Δ ' c t 1 v

2

=

2

-

E = o h

p = h m

p h

= m

Δ p Δ x h 4

x

H r

2

h W mv

2

max

= +

o e o

N N 2

T

t

0 2

$

1

=

-

przyspieszenie ziemskie

masa Ziemi

promieƒ Ziemi

stała grawitacji

ładunek elektronu

jednostka masy atomowej masa spoczynkowa elektronu masa spoczynkowa protonu

masa spoczynkowa neutronu

przenikalnoÊç elektryczna pró˝ni

przenikalnoÊç magnetyczna pró˝ni

stała Plancka

stała Rydberga

stała przesuni´ç Wiena

liczba Avogadra

obj´toÊç 1 mola gazu w warunkach normalnych

stała Boltzmanna

stała gazowa

pr´dkoÊç Êwiatła

pr´dkoÊç dêwi´ku w powietrzu równowa˝noÊç masy–energii

p´d relatywistyczny

dylatacja czasu

energia fotonu

p´d fotonu

fala de Broglie’a

zasada nieoznaczonoÊci

efekt fotoelektryczny

rozpad promieniotwórczy ciÊnienie

g´stoÊç

ciepło

ciepło w przemianie fazowej

równanie stanu gazu

równanie Clapeyrona

ciepło molowe

I zasada termodynamiki

praca

sprawnoÊç

sprawnoÊç silnika Carnota

Termodynamika Fizyka współczesna Niektóre stałe fizyczne

f x y

1 = 1 + 1

f n

n

R R

1 1 1 1

otocz socz

1 2

= e - o

d

+

n

f R

= 2

Z f

= 1

sin n 1

gr

= a

tg a

B

= n

równanie soczewki

– zwierciadła

soczewka

zwierciadło

zdolnoÊç skupiajàca

kàt graniczny

kàt Brewstera

Optyka

M

Z.

5,98 $ 10 kg

24

F = p S

p = t g h

F

wyp

= t g V

siła parcia

ciÊnienie hydrostatyczne

siła wyporu

Hydrostatyka

Mno˝nik Przedrostek Oznaczenie

giga mega kilo hekto deka decy centy mili mikro nano piko

G M k h da d c m

μ

n p

10

9

10

6

10

3

10

2

10

1

10

-1

10

-2

10

-3

10

-6

10

-9

10

-12

Atom wodoru

energia atomu wodoru

(model Bohra)

E

h m e

n 8

1

n e

0 2 2

4

$

2

= - f

Przedrostki Alfabet grecki

A a alpha E f epsilon I k iota N o ni Q t rho U{ phi

B b beta F g dzeta J l kappa N p ksi R v sigma X | chi

C c gamma H h eta K m lambda O o omikron S x tau W} psi

D d delta H i theta M n mi P r pi Ty ypsilon X ~ omega

g 9 81 , s m

. 2

s m

.

10

2

w pró˝ni

LFD-MP11-Tabele_LFD-MP11-Tabele 10/18/12 10:08 AM Page 2

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ta karta jest za³¹cznikiem do obu

[r]

[r]

Takie wielkoœci jak BEP (próg rentownoœci) oraz DOL (stopieñ dŸwigni operacyjnej) okreœlaj¹ stan kopalni.. Gdy kopalnia pracuje poni¿ej progu rentownoœci,

Wyznaczony model koncentracji czêœci sta³ych w nadawie do flotacji wêgla jako zak³ócenia wykorzystano do opracowania modelu predykcyjnego, umo¿liwiaj¹cego jednokrokowe

W czterech gatunkach roœlin: œwierk pospolity Picea abies, sosna zwyczajna Pinus silvestris, modrzew europejski Larix decidua oraz mech rokitnik Pleurozium schreberii z terenu

[r]

5.Zagadnienia do wyboru.(12pkt) Proszę samodzielnie wybrać 3 zjawiska fizyczne ściśle związane z zakresem wiedzy fizycznej wyłożonej na zajęciach zdalnych –