wzory 1

 0    71 fiche    dominika904
baixar mp3 Imprimir jogar verifique-se
 
questão język polski resposta język polski
fale stojące, piszczałka zamknięta lub struna umocowana na jednym końcu
começar a aprender
f=(v/4l)(2n-1)
fala stojąca, piszczałka otwarta na obu końcach
começar a aprender
f=(v/2l)*n
fale stojące, piszczałka otwarta
começar a aprender
f=(v/2l)n
równanie fali
começar a aprender
y(x, t) = A sin 2⛩️[(x/🏒) +- (t/T)]
interferencja, warunek wygaszenia fali
começar a aprender
r1 - r2 = (2n+1)*🏒/2
interferencja, warunek wzmocnienia fali
começar a aprender
r1 - r2 = n*🏒
energia potencjalna max w ruchu drgającym
começar a aprender
Ep=1/2 * k * A^2
energia kinetyczna w ruchu drgającym
começar a aprender
Ek=1/2 *k*A^2 - 1/2 *k*x^2
energia całkowita w ruchu drgającym
começar a aprender
Ecałk. = 1/2 *k*A^2
siła w ruchu drgającym
começar a aprender
Fx = - m w^2 x
prędkość średnia w ruchu drgającym
começar a aprender
v śr. = 4A/T
twierdzenie Steinera
começar a aprender
I = I. + md^2
zależność momentu siły od momentu pędu
começar a aprender
M =🔺J/🔺t
zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej
começar a aprender
M=0 J=const
położenie środka masy
começar a aprender
r sm = (r1m1 + r2m2 +... + rnmn) / (m1+m2+... +mn)
przyspieszenie grawitacyjne
começar a aprender
a g=G*M/R^2
praca w polu grawitacyjnym jednorodnym
começar a aprender
W(Fz) = mg*🔺r
praca w polu centralnym, gdy działa siła zewnętrzna
começar a aprender
W(Fz) = GMm(1/rA - 1/rB)
praca w polu centralnym, gdy działa tylko siła grawitacji
começar a aprender
W(Fg) = - GMm(1/rA - 1/rB)
energia kinetyczna w kosmosie 🌌
começar a aprender
Ek= 1/2*(m*v1^2 /2)
potencjał w polu jednorodnym
começar a aprender
V=gh
potencjał w polu centralnym
começar a aprender
V=-GM/r
przyrost energii kinetycznej w kosmosie
começar a aprender
|🔺Ek|=W= |EpB - EpA|
energia potencjalna w polu centralnym
começar a aprender
🔺Ep=W(Fz) = GMm(1/rA - 1/rB)
przyspieszenie ziemskie
começar a aprender
gamma=F/m; g=(Fg-Fd) /m
prawo Archimedesa, siła wyporu
começar a aprender
Fw=V wyp. cieczy * ro cieczy * g
warunek pływania ciał
começar a aprender
ro cieczy = ro ciała
zastosowanie prawa Pascala
começar a aprender
F1/S1 = F2/S2
hydrodynamika, równanie ciągłości
começar a aprender
S1*v1=S2*v2
energia potencjalna
começar a aprender
Ep=mgh
natężenie dźwięku
começar a aprender
I=P/S= E/🔺t*S
próg slyszalnosci
começar a aprender
I. =10^-12 W/m^2
zasada zachowania pędu
começar a aprender
p0=pk; m1v1=m2v2
siła dośrodkowa
começar a aprender
Fd= ma; mv^2/r; m w^2 r
nieważność
começar a aprender
Fb=Fg; Q=0
niedociążenie
começar a aprender
Fs < Fg, Fn < Fg
przeciążenie
começar a aprender
Fs>Fg; Fn>Fg; Q=Fg+Fb
siła bezwładości
começar a aprender
Fb=ma
układ inercjalny
começar a aprender
Fd=T
ma=uFn
układ nieinercjalny "ja"
começar a aprender
Fw=0, Fb=T, ma=u*mg
równina pochyła, ruch z tarcie, przyspieszenie
começar a aprender
a=g(sin°-u*cos°)
współczynnik tarcia na równi pochyłej
começar a aprender
u=tg°
siła nacisku
começar a aprender
Fn=mg
równia pochyła, FgII
começar a aprender
FgII = mg*sin°
równia pochyła, Fg_I_
começar a aprender
Fg_I_ = mg*cos°
równia pochyła, czas
começar a aprender
t=¬/2s:a
równia pochyła, droga
começar a aprender
s= 1/2 at^2
przyspieszenie styczne
começar a aprender
as = 🔺v/🔺 t
rzut poziomy, zasięg
começar a aprender
z= V. * ¬/2h:g
rzut poziomy, czas trwania rzutu
começar a aprender
t= ¬/2h:g
rzut poziomy, opis ruchu wzgledem osi x
começar a aprender
x(t) = v. t; vx(t) =v.
rzut poziomy opis ruchu wzgledem osi y - ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
começar a aprender
y(t) = h- 1/2 gt^2; vy(t) = - gt
spadek swobodny, czas
começar a aprender
t=¬/2h:g
spadek swobodny, prędkość
começar a aprender
vy(t) = - gt
spadek swobodny, prędkość końcowa
começar a aprender
vk= ¬/2gh
spadek swobodny, równanie ruchu względem osi OY
começar a aprender
y(t) =h- 1/2gt^2
rzut pionowy w górę, równanie ruchu względem osi OY
começar a aprender
y(t) =v. t - 1/2gt^2
rzut pionowy w górę, prędkość
começar a aprender
vy(t) v. - gt
rzut pionowy w górę, czas wznoszenia
começar a aprender
tw = v. / g
rzut pionowy w górę, maksymalna wysokość
começar a aprender
h max= 1/2 (v. ^2/g)
rzut pionowy w górę, czas trwania całego ruchu
começar a aprender
t całk. = 2tw = 2 v. / g
rzut pionowy w dół 👇, równanie ruchu względem osi OY
começar a aprender
y(t) =h - v. t - 1/2 gt^2
rzut pionowy w dół 👇, prędkość
começar a aprender
v(t) = - v. - gt
ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, droga
começar a aprender
x(t) =x. +v.*t + 1/2at^2
ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, prędkość
começar a aprender
v(t) =v. + at
ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, zblizanie się do punktu odniesienia, droga
começar a aprender
x(t) = x. - v. t - 1/2at^2
ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy, zblizanie się do punktu odniesienia, prędkość
começar a aprender
v(t) = - v. - at
ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy, droga
começar a aprender
x(t) = x. +v. t - 1/2 at^2
ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy, prędkość
começar a aprender
v(t) = v. - at
siła dośrodkowa
começar a aprender
Fd=ma
prawo równowagi dźwigni dwustronnej
começar a aprender
F1r1=F2r2

Você deve entrar para postar um comentário.