Wzory wykorzystywane w Gimnazjum
TematykaWzórOpis
Moment siłyM = F × rM - moment siły [N×m]
F - siła [N]
r - ramię siły [m]
Prędkośćv = s / tv - prędkość [m/s]
s - droga [m]
t - czas [s]
Zmiana prędkości na większąΔv = vk - vpΔv - zmiana prędkości [m/s]
vk - prędkość końcowa [m/s]
vp - prędkość początkowa [m/s]
Zmiana prędkości na mniejsząΔv = vp - vkΔv - zmiana prędkości [m/s]
vk - prędkość końcowa [m/s]
vp - prędkość początkowa [m/s]
Przyspieszeniea = Δv / ta - przyspieszenie [m/s2]
Δv - zmiana prędkości [m/s]
t - czas [s]
SiłaF = m × aF - siła [N]
a - przyspieszenie [m/s2]
m - masa [kg]
Ciężar (rodzaj siły)Q = m × gQ - siła [N]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
m - masa [kg]
Pędp = v × mp - pęd [kg×m/s]
v - prędkość [m/s]
m - masa [kg]
Współczynnik tarciaf = T / FNf - współczynnik tarcia [brak jednostki]
T - siła tarcia [N]
FN - siła nacisku [N]
PracaW = F × sW - praca [J]
F - siła [N]
s - droga [m]
MocP = W / tP - moc [W]
W - praca [J]
t - czas [s]
Energia kinetycznaEk = m × v2 / 2Ek - energia kinetyczna [J]
m - masa [kg]
v - prędkość [m/s]
Energia potencjalnaEp = m × g × hEp - energia potencjalna [J]
m - masa [kg]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
h - wysokość [m]
Energia mechanicznaE = Ek + EpE - energia mechaniczna [J]
Ek - energia kinetyczna [J]
Ep - energia potencjalna [J]
Gęstośćd = m / Vd - gęstość [kg/m3]
m - masa [kg]
V - objętość [m3]
Zamiana temp.: oC na KT(K) = T(oC) + 273,15T(K) - temperatura w Kelvinach
T(oC) - temperatura w stop. Celsjusza
Zamiana temp.: oC na oFT(oF) = T(oC) × 9/5 + 32T(oF) - temperatora w stop. Fahrenheita
T(oC) - temperatura w stop. Celsjusza
Ciśnieniep = F / Sp - ciśnienie [Pa]
F - siła nacisku [N]
S - powierzchnia [m2]
Ciśnienie (cieczy i gazów)p = d × g × hp - ciśnienie [Pa]
d - gęstość [kg/m3]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
h - wysokość [m]
Siła wyporuFw = V × d × gV - objętość ciała zanurzonego [m3]
d - gęstość cieczy [kg/m3]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Ciepło pobrane/oddaneQ = m × cw × ΔtQ - ciepło pobrane/oddane [J]
m - masa [kg]
cw - ciepło właściwe [J/(kg×K)]
Δt - różnica temperatur (K lub oC)
Ciepło topnienia/parowania
skraplania/krzepnięcia
Q = c × mQ - ciepło topnienia/parowania
skraplania/krzepnięcia [J]
m - masa [kg]
c - ciepło topnienia/parowania
skraplania/krzepnięcia[J/kg]
Napięcie elektryczneU = W / QU - napięcie elektryczne [V]
W - praca [J]
Q - ładunek elektryczny [C]
Natężenie prąduI = Q / tI - natężenie prądu [A]
Q - ładunek elektryczny [C]
t - czas [s]
Opór elektrycznyR = U / IR - opór elektryczny [Ω]
U - napięcie elektryczne [V]
I - natężenie prądu [A]
Praca prąduW = U × I × tW - praca prądu [J]
U - napięcie prądu [V]
I - natężenie prądu [A]
t - czas [s]
Moc prąduP = U × IP - moc prądu [W]
U - napięcie prądu [V]
I - natężenie prądu [A]
Częstotliwośćf = 1 / Tf - częstotliwość [Hz]
T - okres [s]
Napięcia transformatoraU2 / U1 = N2 / N1U2 - napięcie na uzw. wtórnym
U1 - napięcie na uzw. pierwotnym
N2 - il. zwojów na uzw. wtórnym
N1 - il. zwojów na uzw. pierwotnym
Moc uzwojeń transformatoraP1 = P2
U1 × I1 = U2 × I2
U1 - napięcie na uzw. pierwotnym
U2 - napięcie na uzw. wtórnym
I1 - natężenie na uzw. pierwotnym
I2 - natężenie na uzw. wtórnym
Droga w ruchu jednostajnie zmiennyms = 1/2 × a × t2s - droga [m]
a - przyspieszenie [m/s2]
t - czas [s]
Prędkość rozchodzenia się faliv = λ / T
v = f × λ
v - prędkość [m/s]
λ - długość fali [m]
T - okres [s]
f - częstotliwość [Hz]
Współczynnik załamania światłan = c / vn - współczynnik załamania
c - prędkość światła w próżni
v - prędkość światła w danym ośrodku
Powiększenie soczewkip = y / x
p = h / H
p - powiększenie
y - odl. obrazu od soczewki
x - odl. przedmiotu od soczewki
h - wysokość obrazu
H - wysokość przedmiotu