La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de redacción de artículos/tesis - ¿Todas las fórmulas de la edición Su Ke del libro de física del primer volumen del segundo año de la escuela secundaria?

¿Todas las fórmulas de la edición Su Ke del libro de física del primer volumen del segundo año de la escuela secundaria?

Fórmula de unidad de cantidad física

Nombre símbolo Nombre símbolo

Masa m kilogramo kg m=ρv

Temperatura t grados Celsius ℃

Velocidad v metros/segundo m/s v=s/t

Densidad ρ kilogramo/metro 3 kg/m3 ρ=m/v

Kilogramo/metro 3 kg/m3

Fuerza (gravedad) F Newton (vaca) N G=mg

Presión P Pascal (Pascal) Pa P=F/S

Trabajo W Joule (Joule ) J W=Fs

Potencia P vatios (vatios) w P=W/t

Corriente I amperios (amperios) A I=U/R

Voltaje U Volt (Volt) V U=IR

Resistencia R Ohm (Ohm) Ω R=U/I

Potencia eléctrica W Joule (Joule) J W=UIt

Potencia eléctrica P vatios (vatios) w P=W/t=UI

Calor Q Julios (julios) J Q=cm(t-t0)

Calor específico c julios/(kg· Grados Celsius) J/(kg·℃)

Velocidad de la luz en el vacío 3×108 m/s

g 9,8 Newton/kg

Velocidad del sonido en el aire a 15°C 340 metros/segundo

El voltaje seguro no es superior a 36 voltios

1. Presión del líquido P = gh; 2. Principio de Arquímedes F flotador = G drenaje = líquido g V drenaje ;3. Equilibrio de palanca

Condiciones: F1l1=F2l2; 4. Eficiencia mecánica=×100% 5. Ley de Joule: Q=I2; R t

(Si el circuito es de resistencia pura Regla del circuito: Q = W 6. Si conoce el voltaje nominal U y la potencia nominal P de un aparato eléctrico, así como el voltaje real U), entonces la resistencia R = P del aparato eléctrico cuando está funcionando normalmente Real = ( ) cantidad 2P

7. Potencia P=FV 8. Características del circuito en serie: I=I1=I2; =U1+U2; R=R1+R2;

Características de los circuitos en paralelo: I=I1+I2; U1=U2=U

Fuerza

m fila. : la masa del líquido desplazado

ρ líquido: la densidad del líquido

Fila V: el volumen del líquido desplazado

(es decir, el volumen sumergido en el líquido)

La condición de equilibrio de la palanca F1L1= F2L2 F1: Potencia L1: Brazo de potencia

F2: Resistencia L2: Brazo de resistencia

Polea fija F=Objeto G

S=h F: Fuerza de tensión en el extremo libre de la cuerda

Objeto G: la gravedad del objeto

S: la distancia que se mueve el extremo libre de la cuerda

h: distancia que se eleva el objeto

Polea móvil F= (Objeto G + rueda G)

S=2 h Objeto G: Gravedad del objeto

Rueda G: Gravedad de la polea en movimiento

Conjunto de poleas F= (objeto G + rueda G)

S= n h n: el número de segmentos de la cuerda que pasan por la polea móvil

Trabajo mecánico W

(J) W=Fs F: fuerza

s: el distancia recorrida en la dirección de la fuerza

Trabajo útil W tiene

Trabajo total W total W tiene = G objeto h

W total = Fs Cuando la polea el bloque se coloca verticalmente

Eficiencia mecánica η= ×100%

Potencia P

(w) P=

W: Trabajo

t: tiempo

Presión p

(Pa) P=

>

F: Presión

S: Área forzada

Presión del líquido p

(Pa) P=ρgh ρ: Densidad del líquido

h: Profundidad (distancia vertical desde la superficie del líquido hasta el punto deseado

)

Calor Q

(J) Q=cm△ t c: capacidad calorífica específica de la sustancia m: masa

△t: valor de cambio de temperatura

La cantidad de calor Q (J) liberado por la combustión del combustible

Q =mq m: Calidad

q: poder calorífico