question |
réponse |
Cp = Cv +R (termodynamika) commencer à apprendre
|
|
cieplo molowe przy stałym cisnieniu =cieplo molowe przy stalej objetosci +stała gazowa
|
|
|
1 zasada termodynamiki: 🔺️U= Q + W commencer à apprendre
|
|
de facto zasada zachowania energii; 🔺️U - zmiana energii wewnętrznej układu; Q -ciepło dostarczone lub oddane przez układ, W - praca dostarczona do ukłaadu lub oddana przez układ (jeżeli gaz jest ściskany - wykonuje W ujemną)
|
|
|
kinematyka: v=🔺️r/t; a=🔺️v/t commencer à apprendre
|
|
oba wzory dotyczą wartości ŚREDNICH, a nie chwilowych
|
|
|
przyspieszenie w ruchu harmonicznym commencer à apprendre
|
|
olewamy minus w obliczeniach
|
|
|
efekt Dopplera - niepełny wzór commencer à apprendre
|
|
na górze: v fali +- v odbiornika, na dole:, v fali +- v źródła
|
|
|
wzmocnienie/wygaszenie fali (gdy są 2 fale z różnych źródeł, gdy są zgodne w fazie!; przeciwna faza-> zamiana warunków miejscami!!!); brak w karcie wzorów commencer à apprendre
|
|
Jeżeli różnicę dróg pokonanych przez fale da się wyrazić jako 🔺️x=nλ ->wzmocnienie; jeżeli jako 🔺️x jako 🔺️x=(2n-1)λ/2 -> wygaszenie (🔺️x - różnica dróg pokonanych przez fale, (n -dowolna liczba naturalna, (2n-1) - dowolna liczba nieparzysta)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
I= P/s (I - natężenje P - moc, S - powierzchnia) -ile energii pada na powierzchnię
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
y(x,t) = Asin[ω(t-×/v)] y-wychylenie punktu w przestrzeni, w której rozchodzi się fala; x-odległość od źródła;
|
|
|
natężenie promieniowania światła spolaryzowanego po przejściu przez polaryzator ustawiony pod kątem φ commencer à apprendre
|
|
I = I° cos²φ (I° - natężenie początkowe)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
M= r × F (nie jest przemienny; ważna kolejność! - ODWROTNA KURWA niż na karcie wzorów) - reguła LEWEJ ręki
|
|
|
moment pędu dla punktu materialnego commencer à apprendre
|
|
l = r × p (l - mała literka L; de facto momentu pędu punktu NIE oznaczamy jako "J" XDDD, iloczyn wektorowy, ważna kolejność, p - pęd)
|
|
|
moment pędu bryły sztywnej commencer à apprendre
|
|
L =Iω (zwykle nie oznaczamy jako J tylko jako L)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
P = W/🔺️t = Q/🔺️t (Q -wydzielone ciepło) =E/🔺️t (moc nie jest określana tylko przez pracę, ale w zależności od okoliczności też inne rzeczy np czajnik - wydzielone ciepło Q; wzory są równoważne)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
🔺️E = W (W - praca siły zewnętrznej)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
x1m1 + x2m2 + ... /m1 + m2 + ... (x - współrzędne w układzie odniesienia)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
dotyczy dwóch ciał krążących wokół tego samego środka masy to znaczy np dwóch księżyców Jowisza a nie księżyca Jowisza i Księżyca Saturna
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
w kartach wzorow tylko dla przypadku, gdy osrodkiem jest powietrze (n=1), n otoczenia nie musi byc rowne 1
|
|
|
zdolność skupiająca (brak w kartach) commencer à apprendre
|
|
|
|
|
powiększenie soczewki (brak w kartach) commencer à apprendre
|
|
p = y/x = Ho/Hp (Ho- wysokosc obrazu, Hp- wtsokosc przedmiotu)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
ε = (n-1)φ; (φ- kąt łamiący pryzmatu, ε -kąt odchylenia promienia)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
Światło polaryzuje przy odbiciu od granicy 2 ośrodków; jeśli: tgα =n2/n1, (n-wspolczynnik zalamania, α-kąt między PROMIENIEM PADAJĄCYM A PIONEM) to promień odbity jest całkowicie spolaryzowany (kąt padania=Brewstera) promień odbity z załamanym>kąt prosty
|
|
|
prędkość światła po zmianie ośrodka commencer à apprendre
|
|
V1/V2 = n2/n1 (odwrotnie proporcjonalna)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
|
|
|
równoważnośc masy- energii commencer à apprendre
|
|
jeżeli w reakcjach jądrowych ubywa trochę masy, to zamienia się ona w energię
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
de facto zasada zachowania energii; h•f -energia fotonu (wyzej w kartach), W -praca wyjscia, Ek - energia emitowanych elektronów
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
f- częstotliwość padającego fotonu; h - stała Plancka
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
de facto o pędzie fotonu; p=h/λ
|
|
|
poziomy energetyczne atomu wodoru commencer à apprendre
|
|
energia fotonu na n-tej powłoce, n- numer powłoki
|
|
|
W czym jest fala de broglie'a commencer à apprendre
|
|
Fale materii, fale fazy – alternatywny sposób opisu obiektów materialnych tzn. dualizm korpuskularno-falowy; każdy obiekt materialny opisywany na dwa sposoby: jako zbiór cząstek lub jako fala. Efekty potwierdzające falową naturę materii: dyfrakcja cząstek
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
Prędkości radialne oddalających się obiektów są proporcjonalne do ich odległości r., zwykle w stosunku do galaktyk etc, odwrotnosc tego prawa to wiek wszechswiata, H- stala Hubble'a
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
rzut prędkości obiektu na prostą łączącą obiekt z obserwatorem (zielona linia)
|
|
|
siła dośrodkowa w atomie wodoru commencer à apprendre
|
|
W ruchu po okręgu w atomie wodoru siłą dośrodkową jest siłę elektrostatyczne; mv²/r=kq1q2/r²
|
|
|
moment pędu elektronu w atomie wodoru commencer à apprendre
|
|
rmv = nh/2π (n- liczba całkowita; h-stała Planck'a
|
|
|
Skąd wziąć Promień n-tej orbity i prędkość elektronu na n-tej orbicie commencer à apprendre
|
|
z siły dośrodkowej w elektronie mv²/r=kq1q2/r² i z pędu elektronu rmv=nh/2π
|
|
|
siła wyporu czyli Archimedesa commencer à apprendre
|
|
F=pVg (p-gęstość cieczy, V- objętość zanurzonego ciała)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
bez minusa to praca jaką wykonuje gaz np wewnątrz tłoka; a z minusem to praca, jaką wykonuje siła zewnętrzna, naciskając a natłok
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
L - oznacza ciepło parowania(=skraplania)/ciepło topnienia(=krzepnięcia), m- masa
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
E=3/2 nRT (wynika ze wzoru na śr energię kin. ruchu postępowego cząstek)
|
|
|
sprawność silnika Carnota commencer à apprendre
|
|
n= (Tg-Tc)/Tg; Tg-temp grzejnicy, Tc-temp. chłodnicy
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
|
|
|
względna przenikalność magnetyczna ośrodka commencer à apprendre
|
|
|
|
|
napięcie - co wynika z tego wzoru commencer à apprendre
|
|
z tego wynika wzór na zmianę energii kinetycznej pola Ek=qU
|
|
|
energia potencjalna 2 ładunków commencer à apprendre
|
|
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
V = Ep/q = kq/r (Ep - energia potencjalna)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
P = UI = RI² = Q/t (Q-ciepło wydzielone)
|
|
|
sprężyny połączone równolegle commencer à apprendre
|
|
k= k1 +k2 (k-stała sprężystości układu, k1- s.s. 1 sprężyny, k2-s.s. 2 sprężyny) (wzory na połączenia równ. i szer. odwrotnie niż dla prądu)
|
|
|
sprężyny połączone szeregowo commencer à apprendre
|
|
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
λ=2l/n (l-odległość od węzła do węzła, n-ilość połowek fal między węzłami)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
n - numer szczeliny; d- odległość między sąsiednimi szczelinami; alfa -kąt między widmem 0 a daną szczeliną
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
η=I^2 R/I^2 (R+r); r - opór wewnętrzny ogniwa, R- opór zewnętrzny obwodu
|
|
|
Jak obliczyć natężenie skuteczne prądu zmiennego commencer à apprendre
|
|
1) rysujemy wykres mocy od czasu (P/T) 2)liczymy pracę wykonaną w stosunku do pracy maksymalnej tzn pole pod wykresem a W przy stałej maksymalnej mocy 3) korzystamy z zależności: I²s RT = (Wmax/Wwykonana) I²maxRT (Is - natężenie skuteczne)
|
|
|
dwie baterie szeregowo, w tą samą stronę commencer à apprendre
|
|
|
|
|
dwie baterie szeregowo w przeciwną stronę commencer à apprendre
|
|
|
|
|
dwie baterie o U1=U2 równoległe commencer à apprendre
|
|
możemy potraktować dwie baterie jako jedną
|
|
|
Ile jest równe U kondensatora gdy jest w pełni naładowany commencer à apprendre
|
|
U kondensatora = U baterii ładującej
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
ε=W/q; W-praca, q- przepływający ładunek
|
|
|
Czemu równa się SEM liczbowo commencer à apprendre
|
|
W wykonanej przez zewnętrzne źródło energii lub U jeśli prąd nie płynie układ jest otwarty
|
|
|
energia elektryczna (energia jaką prąd przekazuje odbiornikowi) commencer à apprendre
|
|
|
|
|
moc średnia prądu przemiennego commencer à apprendre
|
|
|
|
|
napięcie skuteczne prądu przemiennego commencer à apprendre
|
|
P średnia = I skuteczne × U skuteczne
|
|
|
napięcie skuteczne prądu przemiennego sinusoidalnie (wykres to sinusoida) commencer à apprendre
|
|
|
|
|
energia dostarczona przez baterię commencer à apprendre
|
|
E = εIt (ε - SEM, I - natężenie, t - czas)
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
mvr=nh/2π (m- masa elektronu, v-prędkość elektronu, r-Promień orbity elektronu)
|
|
|
prędkość elektronu po zmianie orbity commencer à apprendre
|
|
vn=v1/n;(vn prędkość na n-tej orbicie v0 prędkość na 1. orbicie, n - numer orbity)
|
|
|
siła oddziaływania coulombowskiego pomiędzy jądrem a elektronem commencer à apprendre
|
|
|
|
|
prędkość liniowa w ruchu po okręgu commencer à apprendre
|
|
|
|
|