str 202

str 202



Wielkość fizyczna

Wzór

Wielkość fizyczna

wzór

Prędkość w ruchu harmonicznym (współrzędna)

v = Aa>cos{(ut + <p)

Przyspieszenie w ruchu harmonicznym (współrzędna)

a = - Aa)2 sin(wt + <p)

Okres drgań w ruchu harmonicznym

T=2jz^~ V k

Okres drgań wahadła matematycznego

T = 2ji J-U

Okres drgań wahadła fizycznego

T = 2"]—, V mgl

Wartość prędkości rozchodzenia się fali

v = Xf

Równanie fali

(2u 2 jt \

lP(x, t) = /A sin 1—1+x\

Warunek wzmocnienia interferencyjnego (A<p = 0)

nX = d sina

Warunek wygaszenia interferencyjnego (A<p = 0)

X

(2n + 1)— = dsina

Natężenie dźwięku

P ~ S

Poziom natężenia dźwięku

L = lOlog ~ 'o

Częstotliwość w efekcie Dopplera

f = f V±V1

0 V + v2

Prawo Coulomba

r 4/r e0e

Natężenie pola e 1 e ktrostatyczn ego

Q

Energia potencjalna (pole centralne)

Potencjał pola elektrostatycznego

V = ^ q

Pojemność elektryczna

Pojemność kondensatora płaskiego

„ s

C=£o£-

Pojemność zastępcza szeregowo połączonych kondensatorów

111 1 —--1---h ... H--

c c, c2 cn

Pojemność zastępcza równolegle połączonych kondensatorów

C = C1 + C2 + ... + Cn

Napięcie elektryczne

u =

Q

Zależność pomiędzy napięciem a natężeniem pola elektrostatycznego

|e| = —

1 1 d

Prawo Ohma dla obwodu

/= £

R + rw

Energia kondensatora

1

E = — CU2 2

Natężenie prądu elektrycznego

A q

1 = lim —

At-o At

Opór elektryczny

R = l

Opór elektryczny przewodnika o stałym przekroju

R = p|

Opór zastępczy szeregowo połączonych oporników

R = R± + R2 + ... + Rn

Opór zastępczy równolegle połączonych oporników

111 1 R R1 R2 Rn

Prawo Ohma

i

l = RU

Pierwsze prawo Kirchhoffa

n m /= 1 k=1

Drugie prawo Kirchhoffa

n m

+ =°

/=1 k=l

Moc prądu elektrycznego

P = Ul

Praca prądu elektrycznego

w = Ult

Siła Lorentza

F = qvx B F = qvB sin (v, B)

Siła elektrodynamiczna

F = // x B F = I1B sin ■$(/, 6)

Strumień indukcji magnetycznej (dla powierzchni płaskiej w polu jednorodnym)

<D = 6-Ś =BS cos $(B, Ś)

Indukcja pola

magnetycznego w odległości r od nieskończenie długiego przewodnika, w którym płynie prąd o natężeniu /

B _ PoP1 2jir

Wektor indukcji pola magnetycznego w środku okręgu o promieniu utworzonego z przewodnika, w którym płynie prąd o natężeniu /

o _ PoP/ 2r

Wektor indukcji pola magnetycznego w środku zwojnicy o długości utworzonej z N zwojów przewodnika, w którym płynie prąd o natężeniu /

D PoPNI l

Indukcyjność zwojnicy

9 S

L = nofiN -

Prawo indukcji Faraday’a (dla jednego zwoju)

„ A4> E ~~ At

202


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
str 204 Wielkość fizyczna Wzór Wielkość fizyczna wzór Zasada nieoznaczoności Heisenberga h ( h ) Ap
str 203 Wielkość fizyczna Wzór Wielkość fizyczna wzór Siła elektromotoryczna samoindukcji A / £ =
Przykłady wielkości fizycznych: długość, prędkość, praca, napięcie, temperatura, natężenie
testy, zielone str 76 15. Wskaż wzór węglowodoru nasyconego, w skład cząsteczki którego wchodzi sześ
Ramowy plan wykładów str 2 Agrometeorologia Wskaźniki fizyczne wilgotności powietrza, zmiany piono
Str 146 wielkość odpływu w poszczególnych miesiącach, roku, jak również okresie wielolecia. Wartość
str 3 wyklad 2 Wielkości antropometryczne szczegółowe obwody kończyn Wykonujemy w standaryzowanych m
13. DOBÓR TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH 202 otrzymuje się wzór SBI > S, (—^— sin pr+ - "c^c
57019 str 7 (4) 7 ilością i wielkością liści. Znane są też odmiany tytoniu kentuc-kieg-o z jasnemi l
tpn 1 22481501 202 GEOGRAFIA FIZYCZNA ZIEM POLSKICH § 14. Dziedzina VI. Pobrzeźe Czarnomorskie. W
202.1. Podstawy fizyczne i materiałowe badań magnetycznych zmęczenia mechanicznego stali konstrukcyj
86787 str 032 Zatem ogólny wzór na długość obliczeniową spoiny jest następujący l = lr-l,5an
0929DRUK00001700 688TABLICA VII. (Str. 433)Wielkości precesyjne. Rok I d i l0S® d/.w d t m log n

więcej podobnych podstron