WZÓR wielkości | NAZWA wielkości | SYMBOL wielkości | SYMBOL jednostki |
---|---|---|---|
$$v = \frac{s}{t}$$ |
|
|
$$1\frac{m}{s}$$ |
s = v * t |
|
|
1m |
vśr$= \frac{\text{Δs}}{\text{Δt}} = \frac{\Delta s_{1} + s_{2}}{\Delta t_{1} + t_{2}}$ | Predkosc srednia |
Δs − przyrost drogi, Δt − przyrost czasu |
$$1\frac{m}{s}$$ |
vch$= \frac{\Delta s}{\Delta t}$ , t → 0 , s = s1-s2 t=t1-t2 |
Predkosc chwilowa |
Δs − przyrost drogi,
|
$$1\frac{m}{s}$$ |
v = v − v0 |
Przyspieszenie |
|
$$1\frac{m}{s^{2}}$$ |
s = v0$t + \ \frac{a\ *\ t^{2}}{2},\ $ v0=o |
|
|
1m |
v = v0+ a*t jeśli v0=o |
|
v0− predkosc poczatkowa |
$$1\frac{m}{s}$$ |
T = f * FN | Sila tarcia |
FN−sila nacisku . |
1N |
$$a = \frac{F}{m},$$ |
|
|
$$1\frac{m}{s^{2}}$$ |
F = m * a |
|
|
1N |
F = m * g |
Ciezar ciala(sila ciezkosci) |
g − 10m/s2 |
1N |
p = m * v |
Ped ciala |
|
$$1kg*1\frac{m}{s}$$ |
$v = \frac{2\text{πr}}{T}$ lub
|
|
|
$$1\frac{m}{s}$$ |
$$a = \frac{v^{2}}{r}$$ |
Przyspieszenie dosrodkowe |
|
$$1\frac{m}{s^{2}}$$ |
Fd$= \frac{m\ *\ v^{2}}{r}$ | Sila dosrodkowa |
|
1N |
Fg$= G\frac{m_{1}\ *m_{2}}{r^{2}}$ | Sila powszechnego ciazenia |
|
1N |
W = F * S |
Praca mechaniczna |
|
1J = JN * 1s |
$$P - \frac{W}{t}$$ |
Moc mechaniczna |
P − moc, W − praca, t − czas |
$$1W = \frac{1J}{1s}$$ |
$$E_{k} = \frac{m*v^{2}}{2}$$ |
Energia kinetyczna |
m − masa, v- prędkość |
1J |
Ep = m * g * h |
Energia potencjalna ciezkosci |
|
1J |
F1 * r1=F2*r2 |
|
|
|
Ew = Q + W |
Zmiana energi wewnetrzej |
|
1J |
$$C_{w} = \frac{Q}{m*t}$$ |
Cieplo wlasciwe |
Cw − cieplo wlasciwe, Q − cieplo m − masa,
|
$$1\frac{J}{kg*C^{0}}$$ |
|
|
|
1J |
$$c_{t,k} = \frac{Q}{m}$$ |
Cieplo topienia, krzepniecia |
|
$$1\frac{J}{\text{kg}}$$ |
$$c_{p,s} = \frac{Q}{m}$$ |
Cieplo parowania, skraplania |
|
$$1\frac{J}{\text{kg}}$$ |
$$T = \frac{1}{f}$$ |
Okres drgania |
|
1s |
$$f = \frac{1}{T}$$ |
Czestotliwosc drgania |
|
$$\frac{1}{s} = 1Hz$$ |
$v = \frac{\lambda}{T}\text{\ lub}$ v = λ * f | Predkosc fali |
|
$$1\frac{m}{s}$$ |
$$p = \frac{F}{S}$$ |
Cisnienie |
|
$$1Pa = \frac{1N}{1m^{2}}$$ |
$$\rho = \frac{m}{V}$$ |
Gestosc ciala |
ρ- gęstość, m- masa, V- objętość ciała |
$$1\frac{\text{kg}}{m^{3}}$$ |
p = ρ * g * h |
Cisnienie hudrostatyczne |
|
1Pa |
Fw = ρcieczy * g * Vwyparta ciecz | Sila wyporu |
|
1N |
$$F = k\frac{q_{1}*q_{2}}{r^{2}}$$ |
|
|
1N |
$$I = \frac{q}{t}$$ |
Natezenie pradu |
|
$$1A = \frac{1C}{1s}$$ |
$$I = \frac{U}{R}$$ |
Natezenie pradu( Prawo Oma) |
|
$$1A = \frac{1V}{1\mathrm{\Omega}}$$ |
q = I Et |
Ladunek elektryczny |
|
1C = 1AE1s |
$$R = \frac{U}{I}$$ |
Opor elektryczny |
|
$$1\mathrm{\Omega} = \frac{1V}{1A}$$ |
$$R = \rho*\frac{l}{s}$$ |
Opor elektryczny |
|
1Ω |
$$U = \frac{W}{q}$$ |
Napiecie elektryczne |
|
$$1V - \frac{1J}{1C}$$ |
|
Praca prad elektrycznego |
W-praca, U- natężenie, t- czas, I-natężenie, P- moc |
1J=1V*1A*1s 1kWh=3,6*106J |
P = U * I |
Moc pradu elektrycznego |
|
1W = 1V * 1A |
$$P = \frac{W}{t}$$ |
Moc pradu(ogolnie) |
|
$$1W = \frac{1J}{1s}$$ |
R = R1 + R2 + R3 + … |
Opor zastepczy w polaczeniu ∖ nszeregowym oporniku |
|
1Ω |
$\ \frac{1}{R} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}}$ ( zależność) |
|
|
1Ω |
F = B * I * l |
Wartosc sily elektrodynamicznej |
|
1N |
$\rho = \frac{U_{w}}{U_{p}}\text{\ lub}$ $\rho = \frac{n_{w}}{\begin{matrix} n_{\text{p\ }} \\ \\ \end{matrix}}$ lub $\rho = \frac{I_{p}}{I_{w}}$ |
Przykladnia transformatora |
|
|
$$\frac{U_{w}}{U_{p}} = \frac{n_{w}}{n_{p}}$$ |
|
|
|
$$\frac{U_{w}}{U_{p}} = \frac{I_{p}}{I_{w}}$$ |
|
|
|
$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{f},\ \ f = \frac{r}{2}$$ |
|
|
|
$$p = \frac{h_{o}}{h_{p}}\ lub\ \ p = \frac{y}{x}$$ |
Powiekszenie lini obrazu |
|
|
$$Z = \frac{1}{f}$$ |
Zdolnosc skupiaca soczewki |
|
$$1D = \frac{1}{m}$$ |
$$n_{2,1} = \frac{v_{1}}{v_{2}} = \frac{n_{2}}{n_{1}}$$ |
|
||
$$n = \frac{c}{v}$$ |
|
|
|
A = Z + N |
Liczba masowa( liczba nukleonow) |
|