wzory 1

 0    71 fiche    dominika904
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question język polski réponse język polski
fale stojące, piszczałka zamknięta lub struna umocowana na jednym końcu
commencer à apprendre
f=(v/4l)(2n-1)
fala stojąca, piszczałka otwarta na obu końcach
commencer à apprendre
f=(v/2l)*n
fale stojące, piszczałka otwarta
commencer à apprendre
f=(v/2l)n
równanie fali
commencer à apprendre
y(x, t) = A sin 2⛩️[(x/🏒) +- (t/T)]
interferencja, warunek wygaszenia fali
commencer à apprendre
r1 - r2 = (2n+1)*🏒/2
interferencja, warunek wzmocnienia fali
commencer à apprendre
r1 - r2 = n*🏒
energia potencjalna max w ruchu drgającym
commencer à apprendre
Ep=1/2 * k * A^2
energia kinetyczna w ruchu drgającym
commencer à apprendre
Ek=1/2 *k*A^2 - 1/2 *k*x^2
energia całkowita w ruchu drgającym
commencer à apprendre
Ecałk. = 1/2 *k*A^2
siła w ruchu drgającym
commencer à apprendre
Fx = - m w^2 x
prędkość średnia w ruchu drgającym
commencer à apprendre
v śr. = 4A/T
twierdzenie Steinera
commencer à apprendre
I = I. + md^2
zależność momentu siły od momentu pędu
commencer à apprendre
M =🔺J/🔺t
zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej
commencer à apprendre
M=0 J=const
położenie środka masy
commencer à apprendre
r sm = (r1m1 + r2m2 +... + rnmn) / (m1+m2+... +mn)
przyspieszenie grawitacyjne
commencer à apprendre
a g=G*M/R^2
praca w polu grawitacyjnym jednorodnym
commencer à apprendre
W(Fz) = mg*🔺r
praca w polu centralnym, gdy działa siła zewnętrzna
commencer à apprendre
W(Fz) = GMm(1/rA - 1/rB)
praca w polu centralnym, gdy działa tylko siła grawitacji
commencer à apprendre
W(Fg) = - GMm(1/rA - 1/rB)
energia kinetyczna w kosmosie 🌌
commencer à apprendre
Ek= 1/2*(m*v1^2 /2)
potencjał w polu jednorodnym
commencer à apprendre
V=gh
potencjał w polu centralnym
commencer à apprendre
V=-GM/r
przyrost energii kinetycznej w kosmosie
commencer à apprendre
|🔺Ek|=W= |EpB - EpA|
energia potencjalna w polu centralnym
commencer à apprendre
🔺Ep=W(Fz) = GMm(1/rA - 1/rB)
przyspieszenie ziemskie
commencer à apprendre
gamma=F/m; g=(Fg-Fd) /m
prawo Archimedesa, siła wyporu
commencer à apprendre
Fw=V wyp. cieczy * ro cieczy * g
warunek pływania ciał
commencer à apprendre
ro cieczy = ro ciała
zastosowanie prawa Pascala
commencer à apprendre
F1/S1 = F2/S2
hydrodynamika, równanie ciągłości
commencer à apprendre
S1*v1=S2*v2
energia potencjalna
commencer à apprendre
Ep=mgh
natężenie dźwięku
commencer à apprendre
I=P/S= E/🔺t*S
próg slyszalnosci
commencer à apprendre
I. =10^-12 W/m^2
zasada zachowania pędu
commencer à apprendre
p0=pk; m1v1=m2v2
siła dośrodkowa
commencer à apprendre
Fd= ma; mv^2/r; m w^2 r
nieważność
commencer à apprendre
Fb=Fg; Q=0
niedociążenie
commencer à apprendre
Fs < Fg, Fn < Fg
przeciążenie
commencer à apprendre
Fs>Fg; Fn>Fg; Q=Fg+Fb
siła bezwładości
commencer à apprendre
Fb=ma
układ inercjalny
commencer à apprendre
Fd=T
ma=uFn
układ nieinercjalny "ja"
commencer à apprendre
Fw=0, Fb=T, ma=u*mg
równina pochyła, ruch z tarcie, przyspieszenie
commencer à apprendre
a=g(sin°-u*cos°)
współczynnik tarcia na równi pochyłej
commencer à apprendre
u=tg°
siła nacisku
commencer à apprendre
Fn=mg
równia pochyła, FgII
commencer à apprendre
FgII = mg*sin°
równia pochyła, Fg_I_
commencer à apprendre
Fg_I_ = mg*cos°
równia pochyła, czas
commencer à apprendre
t=¬/2s:a
równia pochyła, droga
commencer à apprendre
s= 1/2 at^2
przyspieszenie styczne
commencer à apprendre
as = 🔺v/🔺 t
rzut poziomy, zasięg
commencer à apprendre
z= V. * ¬/2h:g
rzut poziomy, czas trwania rzutu
commencer à apprendre
t= ¬/2h:g
rzut poziomy, opis ruchu wzgledem osi x
commencer à apprendre
x(t) = v. t; vx(t) =v.
rzut poziomy opis ruchu wzgledem osi y - ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
commencer à apprendre
y(t) = h- 1/2 gt^2; vy(t) = - gt
spadek swobodny, czas
commencer à apprendre
t=¬/2h:g
spadek swobodny, prędkość
commencer à apprendre
vy(t) = - gt
spadek swobodny, prędkość końcowa
commencer à apprendre
vk= ¬/2gh
spadek swobodny, równanie ruchu względem osi OY
commencer à apprendre
y(t) =h- 1/2gt^2
rzut pionowy w górę, równanie ruchu względem osi OY
commencer à apprendre
y(t) =v. t - 1/2gt^2
rzut pionowy w górę, prędkość
commencer à apprendre
vy(t) v. - gt
rzut pionowy w górę, czas wznoszenia
commencer à apprendre
tw = v. / g
rzut pionowy w górę, maksymalna wysokość
commencer à apprendre
h max= 1/2 (v. ^2/g)
rzut pionowy w górę, czas trwania całego ruchu
commencer à apprendre
t całk. = 2tw = 2 v. / g
rzut pionowy w dół 👇, równanie ruchu względem osi OY
commencer à apprendre
y(t) =h - v. t - 1/2 gt^2
rzut pionowy w dół 👇, prędkość
commencer à apprendre
v(t) = - v. - gt
ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, droga
commencer à apprendre
x(t) =x. +v.*t + 1/2at^2
ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, prędkość
commencer à apprendre
v(t) =v. + at
ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, zblizanie się do punktu odniesienia, droga
commencer à apprendre
x(t) = x. - v. t - 1/2at^2
ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, zblizanie się do punktu odniesienia, prędkość
commencer à apprendre
v(t) = - v. - at
ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy, droga
commencer à apprendre
x(t) = x. +v. t - 1/2 at^2
ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy, prędkość
commencer à apprendre
v(t) = v. - at
siła dośrodkowa
commencer à apprendre
Fd=ma
prawo równowagi dźwigni dwustronnej
commencer à apprendre
F1r1=F2r2

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.