Środek masy ciała lub układu jest punktem, w którym skupiona jest cala masa w opisie układu jako masy punktowej drgania harmoniczne (drgania proste, drgania sinusoidalne), najprostszy rodzaj drgań okresowych (akust., elektr., mech.)podczas których charakteryzująca je wielkość fiz. A (np. wychylenie ciała, napięcie elektr.) zmienia się wg wzoru: A = Aosin(o)f + <p0), gdzie A0 — amplituda, co — częst kątowa, <po— faza początkowa.
Siła harmoniczna-działająca na ciało siła, któ®a jest proporcjonalna do przesunięcia ciała od początku układu, jest skierowana ku początkowi układu.
Moment pędu, kręt, wektor osiowy J charakteryzujący ruch ciała (w szczególności ruch obrotowy): J=rxp (iloczyn wektorowy' wektora wodzącego r i pędu ciała).
Moment pędu bryły sztywnej wyraża się (w układzie odniesienia, w którym oś obrotu przechodzi przez początek układu) poprzez tensor momentu bezwładności I i prędkość kątową w, J=Io. Moment pędu izolowanego układu jest zachowywany (zasada zachowania krętu).
Gaz doskonały, gaz spełniający równanie stanu Clapeyrona (Clapeyrona równanie). Gaz doskonały jest modelem, skonstruowanym przy następujących założeniach:
1) brak oddziaływań między cząsteczkami gazu,
2) znikoma objętość cząsteczek (cząsteczki gazu rozważane są jako punkty materialne posiadające jednakową masę),
3) cząsteczki gazu poruszają się prostoliniowo, zmieniając kierunek wskutek przypadkowych
4) zderzenia cząsteczek gazu są doskonale sprężyste,
5) średnia energia kinetyczna cząsteczek jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzel^dnei.^
V - objętość.
n - liczba moli gazu (będąca miarą liczby cząsteczek (ilości) rozważanego gazu),
T- temperatura (bezwzględna), T [K] = t [°C] + 273,15
R - uniwersalna stała gazowa: R = NAk, gdzie: Na - stała Ayogadra (liczba Avogadra), k - stała Mtzmanna, R = 8,314 J/(mol-K).
Prąd stały jest to taki prąd, którego wartość natężenie nie ulega zmianie w funkcji czasu. Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest równa 1 amper.
Wielkością opisującą prąd elektryczny jest natężenie prądu elektrycznego I, które definiuje się jako pochodną ładunku elektrycznego q, który przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika, po czasie t przepływu tego ładunku
I prawo Kirchhoffa - Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.
U prawo Kirchhoffa - Suma napięć źródłowych w dowolnym obwodzie zamkniętym prądu stałego równa jest sumie napięć na odbiornikach.
Prawo Faraday’a - w zamkniętym obwodzie znajdującym się w zmiennym polu magnetycznym, pojawia się siła elektromotoryczna indukcji równa prędkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię rozpiętą na tym obwodzie. Prawo to można wyrazić wzorem
*- *
<1>b - strumień indukcji magnetycznej,
■* - szybkosc zmiany strumienia indukcji magnetycznej,