Kinematyka- nauka o ruchu bez wskazania przyczyn ruchu
Szybkość śr.- vśr =s/Δt
Szybkośc chw.- vch=ds/dt
Prędkośc śr- vśr= Δr/Δt
Prędkośc chw.- vch= dr/dt
Przyśpiesz chw- ach=dv/dt
Przyśpiesz śr- Δv/Δt
Spadek swobodny: a=g, s=gt2/2, t= 2S/g, vk= g*t=g 2h/g= 2gh
Rzut pionowy w górę: a=-g, vk=v0-gtwzn=0, twzn.=v0/g, s=v0-gt2/2, hmax=v02/2g
Rzut ukośny: vox=v0*cosά, voy=v0*sinά, ax=0—x(t)=vox*t, ay=-g—y(t)=voy*t- ½ gt2
Zasięg D=v02/g*sin2ά—Dmax(ά=Π/4)
Ruch jednostajny po okręgu: ω=const, ά=ω*t, ε=ω0-ωk/t, wk= w0+- εt2/2, ε=wk-wo/t , s=w0t-εt2/2, w= 2Π/T
Przyśpiesz stycz- as= ε*p= dw/dt*p
Przyśpiesz morm- an=v*w=dp/dt*w
Przyśp dośrodkowe- v2/r
Pole grawitacyjne: F=G*Mm/r2
Natężenie pola graw: γ=F/m
Praca: dW=F*dl, W=Fs*cosά, [J]=[N*m]
Energia potencjalna: Ep=mgh, W=ΔEp
Energia kinetyczna: Ek= mv2/2
Siła bezwładności: Fb=-ma, odśrod siła bezw: Fb=mω2r, siłla bezwład Coriolisa: Fc=2mwω
w-prędk kuli wzgl tarczy.
Siły rzeczywiste:
Siła sprężystości: Fs=-k*x
Siła oporu: Fo=-b*v
Dla okręgu: Fo=6Πηrv
Tarcie statyczne: T=f*N
f- współczynnik tarcia
Siła ciężkości: Q=m*g
Prawo Newtona: F=G*m1m2/r2
Zasada zachowania pędu- W układzie zamkniętym wektorowa suma pędów ciał należących do tego układu jest stała.
Kinematyka- nauka o ruchu bez wskazania przyczyn ruchu
Szybkość śr.- vśr =s/Δt
Szybkośc chw.- vch=ds/dt
Prędkośc śr- vśr= Δr/Δt
Prędkośc chw.- vch= dr/dt
Przyśpiesz chw- ach=dv/dt
Przyśpiesz śr- Δv/Δt
Spadek swobodny: a=g, s=gt2/2, t= 2S/g, vk= g*t=g 2h/g= 2gh
Rzut pionowy w górę: a=-g, vk=v0-gtwzn=0, twzn.=v0/g, s=v0-gt2/2, hmax=v02/2g
Rzut ukośny: vox=v0*cosά, voy=v0*sinά, ax=0—x(t)=vox*t, ay=-g—y(t)=voy*t- ½ gt2
Zasięg D=v02/g*sin2ά—Dmax(ά=Π/4)
Ruch jednostajny po okręgu: ω=const, ά=ω*t, ε=ω0-ωk/t, wk= w0+- εt2/2, ε=wk-wo/t , s=w0t-εt2/2, w= 2Π/T
Przyśpiesz stycz- as= ε*p= dw/dt*p
Przyśpiesz morm- an=v*w=dp/dt*w
Przyśp dośrodkowe- v2/r
Pole grawitacyjne: F=G*Mm/r2
Natężenie pola graw: γ=F/m
Praca: dW=F*dl, W=Fs*cosά, [J]=[N*m]
Energia potencjalna: Ep=mgh, W=ΔEp
Energia kinetyczna: Ek= mv2/2
Siła bezwładności: Fb=-ma, odśrod siła bezw: Fb=mω2r, siłla bezwład Coriolisa: Fc=2mwω
w-prędk kuli wzgl tarczy.
Siły rzeczywiste:
Siła sprężystości: Fs=-k*x
Siła oporu: Fo=-b*v
Dla okręgu: Fo=6Πηrv
Tarcie statyczne: T=f*N
f- współczynnik tarcia
Siła ciężkości: Q=m*g
Prawo Newtona: F=G*m1m2/r2
Zasada zachowania pędu- W układzie zamkniętym wektorowa suma pędów ciał należących do tego układu jest stała.
Kinematyka- nauka o ruchu bez wskazania przyczyn ruchu
Szybkość śr.- vśr =s/Δt
Szybkośc chw.- vch=ds/dt
Prędkośc śr- vśr= Δr/Δt
Prędkośc chw.- vch= dr/dt
Przyśpiesz chw- ach=dv/dt
Przyśpiesz śr- Δv/Δt
Spadek swobodny: a=g, s=gt2/2, t= 2S/g, vk= g*t=g 2h/g= 2gh
Rzut pionowy w górę: a=-g, vk=v0-gtwzn=0, twzn.=v0/g, s=v0-gt2/2, hmax=v02/2g
Rzut ukośny: vox=v0*cosά, voy=v0*sinά, ax=0—x(t)=vox*t, ay=-g—y(t)=voy*t- ½ gt2
Zasięg D=v02/g*sin2ά—Dmax(ά=Π/4)
Ruch jednostajny po okręgu: ω=const, ά=ω*t, ε=ω0-ωk/t, wk= w0+- εt2/2, ε=wk-wo/t , s=w0t-εt2/2, w= 2Π/T
Przyśpiesz stycz- as= ε*p= dw/dt*p
Przyśpiesz morm- an=v*w=dp/dt*w
Przyśp dośrodkowe- v2/r
Pole grawitacyjne: F=G*Mm/r2
Natężenie pola graw: γ=F/m
Praca: dW=F*dl, W=Fs*cosά, [J]=[N*m]
Energia potencjalna: Ep=mgh, W=ΔEp
Energia kinetyczna: Ek= mv2/2
Siła bezwładności: Fb=-ma, odśrod siła bezw: Fb=mω2r, siłla bezwład Coriolisa: Fc=2mwω
w-prędk kuli wzgl tarczy.
Siły rzeczywiste:
Siła sprężystości: Fs=-k*x
Siła oporu: Fo=-b*v
Dla okręgu: Fo=6Πηrv
Tarcie statyczne: T=f*N
f- współczynnik tarcia
Siła ciężkości: Q=m*g
Prawo Newtona: F=G*m1m2/r2
Zasada zachowania pędu- W układzie zamkniętym wektorowa suma pędów ciał należących do tego układu jest stała.
Kinematyka- nauka o ruchu bez wskazania przyczyn ruchu
Szybkość śr.- vśr =s/Δt
Szybkośc chw.- vch=ds/dt
Prędkośc śr- vśr= Δr/Δt
Prędkośc chw.- vch= dr/dt
Przyśpiesz chw- ach=dv/dt
Przyśpiesz śr- Δv/Δt
Spadek swobodny: a=g, s=gt2/2, t= 2S/g, vk= g*t=g 2h/g= 2gh
Rzut pionowy w górę: a=-g, vk=v0-gtwzn=0, twzn.=v0/g, s=v0-gt2/2, hmax=v02/2g
Rzut ukośny: vox=v0*cosά, voy=v0*sinά, ax=0—x(t)=vox*t, ay=-g—y(t)=voy*t- ½ gt2
Zasięg D=v02/g*sin2ά—Dmax(ά=Π/4)
Ruch jednostajny po okręgu: ω=const, ά=ω*t, ε=ω0-ωk/t, wk= w0+- εt2/2, ε=wk-wo/t , s=w0t-εt2/2, w= 2Π/T
Przyśpiesz stycz- as= ε*p= dw/dt*p
Przyśpiesz morm- an=v*w=dp/dt*w
Przyśp dośrodkowe- v2/r
Pole grawitacyjne: F=G*Mm/r2
Natężenie pola graw: γ=F/m
Praca: dW=F*dl, W=Fs*cosά, [J]=[N*m]
Energia potencjalna: Ep=mgh, W=ΔEp
Energia kinetyczna: Ek= mv2/2
Siła bezwładności: Fb=-ma, odśrod siła bezw: Fb=mω2r, siłla bezwład Coriolisa: Fc=2mwω
w-prędk kuli wzgl tarczy.
Siły rzeczywiste:
Siła sprężystości: Fs=-k*x
Siła oporu: Fo=-b*v
Dla okręgu: Fo=6Πηrv
Tarcie statyczne: T=f*N
f- współczynnik tarcia
Siła ciężkości: Q=m*g
Prawo Newtona: F=G*m1m2/r2
Zasada zachowania pędu- W układzie zamkniętym wektorowa suma pędów ciał należących do tego układu jest stała.
Kinematyka- nauka o ruchu bez wskazania przyczyn ruchu
Szybkość śr.- vśr =s/Δt
Szybkośc chw.- vch=ds/dt
Prędkośc śr- vśr= Δr/Δt
Prędkośc chw.- vch= dr/dt
Przyśpiesz chw- ach=dv/dt
Przyśpiesz śr- Δv/Δt
Spadek swobodny: a=g, s=gt2/2, t= 2S/g, vk= g*t=g 2h/g= 2gh
Rzut pionowy w górę: a=-g, vk=v0-gtwzn=0, twzn.=v0/g, s=v0-gt2/2, hmax=v02/2g
Rzut ukośny: vox=v0*cosά, voy=v0*sinά, ax=0—x(t)=vox*t, ay=-g—y(t)=voy*t- ½ gt2
Zasięg D=v02/g*sin2ά—Dmax(ά=Π/4)
Ruch jednostajny po okręgu: ω=const, ά=ω*t, ε=ω0-ωk/t, wk= w0+- εt2/2, ε=wk-wo/t , s=w0t-εt2/2, w= 2Π/T
Przyśpiesz stycz- as= ε*p= dw/dt*p
Przyśpiesz morm- an=v*w=dp/dt*w
Przyśp dośrodkowe- v2/r
Pole grawitacyjne: F=G*Mm/r2
Natężenie pola graw: γ=F/m
Praca: dW=F*dl, W=Fs*cosά, [J]=[N*m]
Energia potencjalna: Ep=mgh, W=ΔEp
Energia kinetyczna: Ek= mv2/2
Siła bezwładności: Fb=-ma, odśrod siła bezw: Fb=mω2r, siłla bezwład Coriolisa: Fc=2mwω
w-prędk kuli wzgl tarczy.
Siły rzeczywiste:
Siła sprężystości: Fs=-k*x
Siła oporu: Fo=-b*v
Dla okręgu: Fo=6Πηrv
Tarcie statyczne: T=f*N
f- współczynnik tarcia
Siła ciężkości: Q=m*g
Prawo Newtona: F=G*m1m2/r2
Zasada zachowania pędu- W układzie zamkniętym wektorowa suma pędów ciał należących do tego układu jest stała.
Kinematyka- nauka o ruchu bez wskazania przyczyn ruchu
Szybkość śr.- vśr =s/Δt
Szybkośc chw.- vch=ds/dt
Prędkośc śr- vśr= Δr/Δt
Prędkośc chw.- vch= dr/dt
Przyśpiesz chw- ach=dv/dt
Przyśpiesz śr- Δv/Δt
Spadek swobodny: a=g, s=gt2/2, t= 2S/g, vk= g*t=g 2h/g= 2gh
Rzut pionowy w górę: a=-g, vk=v0-gtwzn=0, twzn.=v0/g, s=v0-gt2/2, hmax=v02/2g
Rzut ukośny: vox=v0*cosά, voy=v0*sinά, ax=0—x(t)=vox*t, ay=-g—y(t)=voy*t- ½ gt2
Zasięg D=v02/g*sin2ά—Dmax(ά=Π/4)
Ruch jednostajny po okręgu: ω=const, ά=ω*t, ε=ω0-ωk/t, wk= w0+- εt2/2, ε=wk-wo/t , s=w0t-εt2/2, w= 2Π/T
Przyśpiesz stycz- as= ε*p= dw/dt*p
Przyśpiesz morm- an=v*w=dp/dt*w
Przyśp dośrodkowe- v2/r
Pole grawitacyjne: F=G*Mm/r2
Natężenie pola graw: γ=F/m
Praca: dW=F*dl, W=Fs*cosά, [J]=[N*m]
Energia potencjalna: Ep=mgh, W=ΔEp
Energia kinetyczna: Ek= mv2/2
Siła bezwładności: Fb=-ma, odśrod siła bezw: Fb=mω2r, siłla bezwład Coriolisa: Fc=2mwω
w-prędk kuli wzgl tarczy.
Siły rzeczywiste:
Siła sprężystości: Fs=-k*x
Siła oporu: Fo=-b*v
Dla okręgu: Fo=6Πηrv
Tarcie statyczne: T=f*N
f- współczynnik tarcia
Siła ciężkości: Q=m*g
Prawo Newtona: F=G*m1m2/r2
Zasada zachowania pędu- W układzie zamkniętym wektorowa suma pędów ciał należących do tego układu jest stała.
Kinematyka- nauka o ruchu bez wskazania przyczyn ruchu
Szybkość śr.- vśr =s/Δt
Szybkośc chw.- vch=ds/dt
Prędkośc śr- vśr= Δr/Δt
Prędkośc chw.- vch= dr/dt
Przyśpiesz chw- ach=dv/dt
Przyśpiesz śr- Δv/Δt
Spadek swobodny: a=g, s=gt2/2, t= 2S/g, vk= g*t=g 2h/g= 2gh
Rzut pionowy w górę: a=-g, vk=v0-gtwzn=0, twzn.=v0/g, s=v0-gt2/2, hmax=v02/2g
Rzut ukośny: vox=v0*cosά, voy=v0*sinά, ax=0—x(t)=vox*t, ay=-g—y(t)=voy*t- ½ gt2
Zasięg D=v02/g*sin2ά—Dmax(ά=Π/4)
Ruch jednostajny po okręgu: ω=const, ά=ω*t, ε=ω0-ωk/t, wk= w0+- εt2/2, ε=wk-wo/t , s=w0t-εt2/2, w= 2Π/T
Przyśpiesz stycz- as= ε*p= dw/dt*p
Przyśpiesz morm- an=v*w=dp/dt*w
Przyśp dośrodkowe- v2/r
Pole grawitacyjne: F=G*Mm/r2
Natężenie pola graw: γ=F/m
Praca: dW=F*dl, W=Fs*cosά, [J]=[N*m]
Energia potencjalna: Ep=mgh, W=ΔEp
Energia kinetyczna: Ek= mv2/2
Siła bezwładności: Fb=-ma, odśrod siła bezw: Fb=mω2r, siłla bezwład Coriolisa: Fc=2mwω
w-prędk kuli wzgl tarczy.
Siły rzeczywiste:
Siła sprężystości: Fs=-k*x
Siła oporu: Fo=-b*v
Dla okręgu: Fo=6Πηrv
Tarcie statyczne: T=f*N
f- współczynnik tarcia
Siła ciężkości: Q=m*g
Prawo Newtona: F=G*m1m2/r2
Zasada zachowania pędu- W układzie zamkniętym wektorowa suma pędów ciał należących do tego układu jest stała.