La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de redacción de artículos/tesis - Todas las fórmulas y variaciones (incluidas las unidades) aprendidas en física de la escuela secundaria

Todas las fórmulas y variaciones (incluidas las unidades) aprendidas en física de la escuela secundaria

Fórmula de velocidad: v=s/t

Fórmula de deformación: s=vt t=s/v

Velocidad media: v=s total/ t total

Ejemplo: Dada la velocidad V1 de la primera mitad del viaje y la velocidad V2 de la segunda mitad del viaje,

la velocidad promedio de todo el viaje es: (Supongamos que la distancia es 2S, entonces)

V=S total/t total=(S1+S2)/(t1+t2)

=2S/(t1+t2)

=2S/(S/ V1+S/V2)

=2V1V2/(V1+V2)

?: La relación entre gravedad y masa: G=mg

Fórmula de deformación: m =G/g: Fórmula de fuerza resultante: F = F1 + F2 (cálculo de la fuerza resultante de dos fuerzas sobre una misma recta en la misma dirección)

F =F1 - F2 (cálculo de la fuerza resultante de dos fuerzas sobre la misma línea recta en direcciones opuestas) Si F1> F2 entonces la dirección de la fuerza resultante F es la misma que la dirección de F1.

Unidad de cantidad física

ρ——densidad kg/m3 g/cm3

m——masa kg g

V— —volumen m3 cm3: Fórmula de densidad: ρ=m/v

Fórmula de deformación: m=ρv v=m/ρ

Densidad de la mezcla: ρ=mtotal/vtotal

Unidad de cantidad física

F flotabilidad: flotabilidad N

G: gravedad del objeto N

F: dinamómetro de resorte cuando el objeto está sumergido en líquido Las lecturas N

se combinan y la densidad de la mezcla es: (Supongamos que el volumen es V, entonces)

ρ=M total/V total=(M1+ M2)/(V1+V2)

=(ρ1V+ρ2V)/2V

=(ρ1+ρ2)/2: Fórmula de flotabilidad:

① Método de pesaje: F float=G – F

② Principio de Arquímedes: F float = G fila = m fila gV fila

Unidad de cantidad física

F flotador: flotabilidad N

G objeto: gravedad N del objeto

③Balance de dos fuerzas: F flotador = G objeto (flotante o suspendido)

Unidad de cantidad física

p——Presión Pa; N/m2

F——Presión N

S——Área estresada m2

④La esencia de la flotabilidad: F flotador = F arriba - F abajo: Fórmula de presión: P=F/S

Fórmula de deformación: F=PS S=F/P: Fórmula de presión del líquido: p=ρgh

Consejos: ①Cálculo de la presión generada por el sólido:

Primero presión F=G, luego presión P=F/S.

②Cálculo de la presión generada por el líquido:

Primero presión P = ρgh, luego presión P = F/S

③ Cálculo de la presión generada por el líquido columnar (F=G)

Ambas ideas son. el mismo Can.

: La condición de equilibrio de la palanca: F1L1=F2L2 o escrita como:

F1/F2=L2/L1

Nota: Las unidades de L1 y L2 son las mismas: Inclinación: FL=GH: Eje: F1R=F2r: Polea: F=G/n F=(G+G en movimiento)/n

S =nh VF=nVG

Para fijo polea: F = G s = h VF=VG

Para la polea en movimiento: F = G/2 F=(G+G en movimiento)/2

s =2 h VF =2VG

Consejo: Supere la gravedad para realizar trabajo o la gravedad para realizar trabajo: W=Gh

Supere la fricción para realizar trabajo o la fricción para realizar trabajo: W=fS: Fórmula de trabajo mecánico : W =F s

Fórmula de deformación: F=W/S

S=W/F: Fórmula de potencia: P=W/t P=FV

Fórmula de deformación: W=Pt F= P/V

t=W/P V=P/F: Eficiencia mecánica η=W has/W total

Eficiencia mecánica del bloque de poleas eta=W tiene/W total

=GH/(GH+GOH)=G/(G+GO)

=1/(1+G0/G)

La eficiencia mecánica de la superficie inclinada η=W Sí/WTotal

Consejos:

Cuando el objeto absorbe calor, la temperatura final t es mayor que la temperatura inicial t0 , △t = t – t0

Cuando el objeto después de liberar calor, la temperatura final t2 es menor que la temperatura inicial t1. △t = t0- t

=GH/FL=G/nF L=nH: Fórmula de cálculo del calor:

Los objetos absorben o liberan calor

Q = c m △t

Q succión=cm(t-t0)

Q descarga=cm(t0-t)

Q succión=Q descarga independientemente del calor Pérdida por disipación (garantizada △t >0): Liberación de calor cuando se quema combustible:

Q liberación = mq Q liberación = Vq

Eficiencia del horno: η = Q utilización efectiva / Q completa combustión

Eficiencia del motor térmico: η=W/Q combustión completa: fórmula de definición actual:

I=Q/t

Q=ne: Ley de Ohm:

p>

I=U/R U=IR R=U/I: Fórmula de energía eléctrica:

W =UIt=Pt

Calor eléctrico fórmula:

Q=I2Rt

WW=UI se combina con U=I R→W= I 2Rt

W= UI se combina con I=U/R→ W=U2t/R

Si toda la energía eléctrica se convierte en energía interna, entonces: Q=W PW=PQ.

: Fórmula de potencia eléctrica:

PW=W/t=IU (todos los circuitos)

Potencia térmica:

PQ=Q/t=I2R (todos los circuitos) )

P=W/t=IU combinado con I=U/R

P=U2/R (sólo se puede utilizar en circuitos de resistencia pura): Características de los circuitos en serie:

Corriente: I=I1=I2

Tensión: U=U1+U2

Resistencia: R=R1+R2

Tensión regla divisoria: U1/U2=R1/R2 (U=IR )

Relación de potencia eléctrica: W1:W2=R2:R1 (W=U2t/R )

Relación de potencia: P1 :P2=R1:R2 (P=I2R)

La fórmula para calcular la potencia total W=W1+W 2=UIt=Pt

W=I2Rt=U2t/R ( circuito de resistencia pura)

La fórmula para calcular la potencia total P= P1+P2=W/t=UI

P=I2R=U2/R (circuito de resistencia pura): Características de circuitos en paralelo:

p>

Corriente: I=I1+I2

Tensión: U=U1=U2

Resistencia: 1/R= 1/R1+1/R2

Regla de derivación: I1:I2=R2:R1 (I=U/R)

Relación de potencia eléctrica: W1:W2=R1:R2 ( W=I2Rt)

Relación de potencia: P1:P2=R2:R1 (P= U2/R)

Calcular trabajo total: fórmula W= W1+W2=UIt=Pt

W=I2Rt =U3t/R (Circuito de resistencia pura)

Calcular la potencia total: Fórmula P=P1+P2=W/t=UI

P =I2R=U2/R (Circuito de resistencia pura)