Fórmula de unidad de cantidad física
Nombre símbolo Nombre símbolo
Masa m kilogramo kg m=ρv
Temperatura t grados Celsius °C
Velocidad v metros/segundo m/s v=s/t
Densidad ρ kilogramo/metro 3 kg/m3 ρ=m/v
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 Watt (vatios) w P=W/t
Corriente I Amperios (amperios) A I=U/R
Tensión U Voltios (voltios) V U=IR p>
Resistencia R ohm (ohm) R=U/I
Potencia eléctrica W Joule (joule) J W=UIt
Potencia eléctrica P watt (vatio) w P= W/t=UI
Calor Q Joule (julio) J Q=cm(t-t0)
Calor específico c J/(kg°C) J/(kg°C)
La velocidad de la luz en el vacío es 3×10^8 metros/segundo
g 9,8 Newton/kg
La velocidad del sonido en el aire a 15° C es 340 metros/segundo
Educación secundaria Recopilación de fórmulas físicas
Parte de mecánica
Velocidad: V=S/t
2. Gravedad: G=mg
3 , Densidad: ρ=m/V
4. Presión: p=F/S
5. Presión del líquido: p=ρgh
6. Flotabilidad:
(1), F float=F'-F (diferencia de presión)
(2), F float=G-F (dependiendo de la gravedad)
(3), F float = G (flotante, suspendido)
(4) Principio de Arquímedes: F float = G fila = ρ fila gV líquido
7. Condiciones de equilibrio de la palanca: F1 L1=F2 L2
8. Plano inclinado ideal: F/G=h/L
9. Polea ideal: F=G/n
10. Polea real: F=(G+G en movimiento)/n (dirección vertical)
11. =Gh (levantando el objeto en alto)
12. Potencia: P=W/t=FV
13. Principio de trabajo: W mano=W máquina
14. Maquinaria real: W total=W+W extra
15. Eficiencia mecánica: η=W / W total
16. >(1), η=G/nF (dirección vertical)
p>
(2), η=G/(movimiento G+G) (la fricción no se incluye en la dirección vertical)
(3), η=f / nF (dirección horizontal)
Parte térmica
1. Endoterma: Q absorción=Cm(t-t0)=. CmΔt
2. Liberación de calor: Q liberación=Cm(t0-t)=CmΔt
3. Poder calorífico: q=Q/m
4. Eficiencia de hornos y motores térmicos: η=Q utilización efectiva/Q combustible
5. Ecuación del balance térmico: Q descarga = Q absorber
6. p>
Parte eléctrica
1. Intensidad de corriente: I=Q power/t
p>2. Resistencia: R=ρL/S
3. Ley de Ohm: I=U/R
4. Ley de Joule:
(1), Q=I^2Rt fórmula universal)
(2 ), Q=UIt=UQ potencia=U^2t/R (fórmula de resistencia pura)
<p>5. Circuito en serie:
(1), I=I1=I2
(2), U=U1+U2
(3), R=. R1+R2
(4), U1/U2=R1/R2 (fórmula de división de voltaje)
(5), P1/P2=R1/R2
6 , Circuito en paralelo:
(1), I=I1+I2
(2), U=U1=U2
(3), 1/R=1 /R1+1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)]
(4)、I1/I2=R2/R1 (fórmula de derivación)
(5)、P1/P2= R2/R1
7 resistencia de valor fijo:
(1), I1/I2=U1/U2
(2), P1/P2=I1^ 2/I2^2
(3), P1/P2=U1^2/U2^2
8 Potencia eléctrica:
(1), W =UIt=Pt=UQ (fórmula universal)
(2), W=I^2Rt=U^2t/R (fórmula de resistencia pura)
9 Energía eléctrica: p> p>
(1), P=W/t=UI (fórmula universal)
(2), P=I^2R=U^2/R (fórmula de resistencia pura)
p>
Cantidades físicas de uso común
1. Velocidad de la luz: C=3×10^8m/s (en el vacío)
2. Velocidad del sonido: V=340m/s (15℃)
3. El oído humano puede distinguir ecos: ≥0,1 s
4. =9,8N/kg≈10N/kg
5 , Valor de presión atmosférica estándar:
Altura de la columna de mercurio de 760 mm = 1,01×10^5Pa
6 Densidad del agua: ρ=1,0×10^3kg/m3
7. El punto de congelación del agua: 0 ℃
8 El punto de ebullición del agua: 100 ℃
9. La capacidad calorífica específica del agua:
C =4.2×10^3J/(kg?℃)
Carga del elemento: e=1.6× 10^(-19)C
11. Sección 1 Voltaje de batería seca: 1,5 V
12. Voltaje de una batería de plomo-ácido: 2 V
13. Voltaje de seguridad para el cuerpo humano: ≤36V (no superior a 36V)
14. Voltaje del circuito de alimentación: 380 V
15. Voltaje del circuito doméstico: 220 V
16. Conversión de unidades:
(1), 1 m/s =3,6 km/h
(2), 1 g/cm3 =10^3 kg/m3
(3), 1kw?h=3.6×10^6J
p>Fórmulas de física de la escuela secundaria
Cantidades físicas (unidades) Notas de fórmulas Transformaciones de fórmulas
Velocidad V (m/S) v= S /t (S:: distancia; t :: tiempo)
Gravedad G (N) G=mg (m: masa; g: 9,8 N/kg o 10N/kg)
Densidad ρ (kg/m3) ρ = m: masa/V: volumen (m: masa; V: volumen)
Flotabilidad F flotador (N) F flotador = G objeto—G líquido (G líquido: la gravedad del objeto en el líquido)
p>Flotabilidad F flotador (N) F flotador = G objeto (esta fórmula solo se aplica a objetos flotando o suspendidos)
Flotabilidad F float (N) F float = G fila = m fila g = ρ Líquido gV fila (G fila: la gravedad del líquido desplazado; m fila: la masa del líquido desplazado; ρ líquido: la densidad del líquido; V fila: 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: potencia
Brazo F2: Resistencia L2: Brazo de resistencia)
Polea fija F=G objeto S=h (F: la tensión en el extremo libre de la cuerda; G objeto: la gravedad del objeto; S: la distancia recorrida por el extremo libre de la cuerda ;h: la distancia que se eleva el objeto)
Polea móvil F= (G objeto G rueda) S=2 h (G objeto: la gravedad del objeto; G rueda: la gravedad de la polea en movimiento)
Bloque de polea F= (G objeto G rueda) S=n h (n: el número de segmentos de la cuerda que pasa por la polea en movimiento)
Trabajo W (J) W=Fs (F: fuerza; s: movimiento en la dirección de la fuerza distancia)
Trabajo usado W tiene trabajo total W total W tiene = G objeto h W total = Fs (aplicable cuando el polipasto se coloca verticalmente)
Eficiencia mecánica η = ×100
Potencia P (w) P= W/t (W: trabajo t: tiempo)
Presión p (Pa) P= F/S (F: presión S: área de fuerza)
Presión del líquido p (Pa) P=ρgh (ρ: densidad del líquido; h : profundidad (distancia vertical desde la superficie del líquido hasta el punto buscado)
Calor Q ( J) Q=cm△t (c: capacidad calorífica específica de la sustancia m: masa; △t: valor de cambio de temperatura)
El calor liberado por la combustión del combustible Q (J) Q=mq (m: masa; q: poder calorífico)
Circuito en serie: Corriente I (A) I=I1 =I2=…… (La corriente es igual en todas partes)
Voltaje U (V) U=U1 U2…… (El circuito en serie actúa como divisor de voltaje)
Resistencia R ( Ω) R=R1 R2 ……
Circuito en paralelo: corriente I (A) I=I1 I2 …… (circuito seco La corriente es igual a la suma de las corrientes de cada rama (shunt) p>
Tensión U (V) U=U1=U2=……
Resistencia R (Ω) 1/R=1/R1 1/R2…
Ley de Ohm I=U/R (la corriente en el circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia)
La fórmula de definición actual I= Q/t ( Q: Carga (Coulomb); t: Tiempo (S)
Potencia eléctrica W (J) W=UIt=Pt (U: Tensión I: Corriente t: Tiempo P: Potencia eléctrica)
Potencia eléctrica P=UI= I2R=U2/R (U: Voltaje I: Corriente R: Resistencia De acuerdo 1| Comentario para modificar la respuesta
Informe| 2012-4-9 12:58 Dios mío, me quedo sin palabras | Segundo nivel
Velocidad: v=s/t
Densidad: ρ=m/v
Gravedad: G=mg m: Masa g: 9,8N /kg o 10N/kg
Presión: P=F/s (fórmula de presión del líquido P=ρ líquido gh)
Flotabilidad: F flotador = G descarga = ρ líquido gV descarga
Al flotar: F flotador = G objeto
Condición de equilibrio de la palanca: F1×L1=F2×L2
Trabajo: W=FS o W=Gh (superando la gravedad)
Potencia: P=W/t=Fv
Eficiencia mecánica: η=W útil/W total=Gh/FS cuerda=G/Fn (n es la polea en movimiento Número de cuerdas segmentos)
Valor calorífico: Q=cm△t
Valor calorífico: Q=mq
Ley de Ohm: I=U/R
Ley de Joule: Q=(I^2)Rt=[(U^2)/R]t=UIt=Pt (las últimas tres fórmulas son aplicables a circuitos de resistencia pura)
La fuerza resultante F es (N) Misma dirección: F combinada = F1 F2
Dirección opuesta: F combinada = F1—F2 Cuando la dirección es opuesta, F1gt
Flotabilidad F flota
p>F float = G objeto - F F: la fuerza de tracción del dinamómetro
Flotabilidad F float
F float = G objeto esta fórmula
La fórmula sólo es aplicable a objetos flotando o suspendidos
Flotabilidad F float
F float = G fila = m fila g = ρ líquido gV fila G fila: la gravedad del líquido desplazado
M fila: la masa del líquido desplazado
ρ líquido: la densidad del líquido
V fila: el volumen del líquido desplazado
(es decir, sumergido en un volumen de 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= G objeto
S=h F: La tensión en el extremo libre de la cuerda
G objeto: La gravedad del objeto p>
S: Distancia que se mueve el extremo libre de la cuerda
p>
h: Distancia que sube el objeto
Polea móvil F= (G objeto G rueda)/2
S=2h G objeto: gravedad del objeto
G rueda: gravedad de la polea móvil
Conjunto de poleas F= (G objeto G rueda)/n
S=nh n: el número de segmentos de la cuerda que pasa por la polea móvil
Trabajo mecánico W
(J) W=Fs F: fuerza
s: distancia recorrida en la dirección de la fuerza
Trabajo útil W es
p>Trabajo total W total W = G objeto h
W total = Fs se aplica cuando el polipasto se coloca verticalmente
Eficiencia mecánica η= ×100
Potencia P
(w) P=W/t
W: trabajo
t: tiempo
Presión p
p>(Pa) P =F/S
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
Liberación de combustión de combustible
p>El cantidad de calor Q (J) Q=mq m: masa
q: poder calorífico
Fórmulas físicas de uso común y puntos de conocimiento importantes
uno. Fórmula física
Unidad) Notas de fórmula Variación de fórmula
Circuito en serie
Corriente I (A) I=I1=I2=... La corriente es la igual en todas partes
p>
Circuito en serie
Tensión U (V) U=U1 U2... El circuito en serie desempeña el papel de divisor de tensión
Circuito en serie
Resistencia R (Ω) R=R1 R2...
Circuito en paralelo
Corriente I (A) I=I1 I2... La corriente del circuito principal es igual a cada
Suma de corrientes de rama (shunt)
Circuito en paralelo
Tensión U (V) U=U1=U2=… …
Circuito en paralelo
Resistencia R (Ω) 1/R=1/R1 1/R2…
Ley de Ohm I=U/R
La corriente en el circuito y el voltaje
es directamente proporcional a la resistencia y es inversamente proporcional a la resistencia
Fórmula de definición de corriente I=Q/t
Q: carga (Coulomb)
t: Tiempo (S)
Potencia eléctrica W
(J) W=UIt=Pt U: Tensión I: Corriente
t: Tiempo P: Potencia eléctrica
Potencia eléctrica P=UI=I^2R=U^2/R U: tensión I: corriente
R : resistencia
Velocidad de onda electromagnética y onda
p>La relación entre longitud y frecuencia V=λf
<p>Fórmula de unidad de cantidad física
Nombre símbolo Nombre símbolo
Masa m kilogramo kg m=ρv
Temperatura t grados Celsius °C
Velocidad v metros/segundo m/s v=s/t
Densidad ρ kilogramo/metro 3 kg/m3 ρ=m/v
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 Watt (Watt ) w P=W/t
Corriente I Amperios (amperios) A I=U/R
Tensión U Voltios (voltios) V U=IR
Resistencia R Ohm ( ohmios) R=U/I
Potencia eléctrica W Joules (Joules) J W=UIt
Potencia eléctrica P Watts (Watts) w P=W/t=UI p>
Cantidad de calor Q Joule (julio) J Q=cm(t-t0)
Calor específico c julio/(kg°C) J/(kg°C)
Velocidad de la luz en el vacío 3×10^8 metros/segundo
g 9,8 Newton/kg
La velocidad del sonido en el aire a 15°C es 340 metros/segundo
Recopilación de fórmulas de física de secundaria
p>
Parte de mecánica
Velocidad: V=S/t
3. Densidad: ρ= m/V
4. Presión: p=F/S
5. presión: p=ρgh
6. Flotabilidad:
(1), F float=F'-F (diferencia de presión)
(2), F. float=G-F (dependiendo de la gravedad)
(3), F Float = G (flotante, suspendido)
(4), Principio de Arquímedes: F float = G fila = ρ fila gV líquido
7. Condiciones de equilibrio de la palanca: F1 L1 =F2 L2
8. Pendiente ideal: F/G=h/L
9. polea: F=G/n
10. Polea real: F=(G+Gmotion)/n (dirección vertical)
11. alto)
12. Potencia: P=W /t=FV
13. El principio de trabajo: W mano = W máquina
14. : W total = W + W extra
15. Eficiencia mecánica: η = W / W total
16. η = G/ nF (dirección vertical)
(2), η=G/(movimiento G+G) (la fricción no se incluye en la dirección vertical)
(3) , η=f/nF (dirección horizontal)
Parte térmica
p>
1 Endoterma: Q absorber=Cm(t-t0)=CmΔt
2. Liberación de calor: Q liberación=Cm(t0-t)=CmΔt
3. Poder calorífico: q=Q/m
4. motores: η=Q utilización efectiva/Q combustible
5. Ecuación del balance térmico: Q descarga=Q succión
6. p>Parte eléctrica
1. Intensidad de corriente: I=Q potencia/t
2. Resistencia: R=ρL/S
3. I=U/R
4. Ley de Joule:
(1), Q =I^2Rt fórmula universal)
(2), Q=UIt =UQ power=U^2t/R (fórmula de resistencia pura)
5. Circuito en serie: p>
(
1), I=I1=I2
(2), U=U1+U2
(3), R=R1+R2
(4), U1/U2 =R1/R2 (fórmula de división de voltaje)
(5), P1/P2=R1/R2
6. I=I1+I2
(2), U=U1=U2
(3), 1/R=1/R1+1/R2 [ R=R1R2/(R1+R2)] p>
(4), I1/I2=R2/R1 (fórmula de derivación)
(5), P1/P2=R2/R1
7 resistencia de valor fijo:
(1), I1/I2=U1/U2
(2), P1/P2=I1^2/I2^2
(3) , P1/P2=U1^2/U2^2
8 Energía eléctrica:
(1), W=UIt=Pt=UQ (fórmula universal)
(2), W=I^2Rt=U^2t/R (fórmula de resistencia pura)
9 Energía eléctrica:
(1), P=W/t= UI (fórmula universal)
(2), P=I^2R=U^2/R (fórmula de resistencia pura)
Cantidades físicas de uso común
1, Velocidad de la luz: C=3×10^8m/s (en el vacío)
2. Velocidad del sonido: V=340m/s (15℃)
3. El oído humano distingue ecos: ≥0,1s
4 Aceleración de la gravedad: g=9,8N/kg≈10N/kg
5.
760 mm de mercurio Altura de la columna = 1,01×10^5Pa
6 Densidad del agua: ρ = 1,0×10^3kg/m3
7. Punto de congelación del agua: 0 ℃
8. Punto de ebullición del agua: 100 ℃
9. Capacidad calorífica específica del agua:
C=4.2 ×10^3J/(kg?℃)
10. Carga del elemento: e=1,6×10^(-19)C
11.
12. Voltaje de una batería de plomo-ácido: 2 V
13. Voltaje de seguridad para el cuerpo humano: ≤36 V (no superior a 36 V)
14. Voltaje del circuito de alimentación: 380 V
15. Voltaje del circuito doméstico: 220 V
16. Conversión de unidades:
(1), 1 m/s = 3,6 km/ h
(2), 1g/cm3 = 10^3kg/m3
(3), 1kw?h=3.6×10^6J
Secundaria fórmulas de física escolar
Cantidad física (unidad) Notas de fórmula Deformación de la fórmula
Velocidad V (m/S) v= S /t (S:: distancia; t:: tiempo)
Gravedad G (N ) G=mg (m: masa; g: 9,8N/kg o 10N/kg)
Densidad ρ (kg/m3) ρ= m : masa/V: volumen (m: masa; V: Volumen)
Flotabilidad F flotador (N) F flotador = G objeto - G líquido (G líquido: la gravedad del objeto en el líquido)
Flotabilidad F float (N) F float = G Objeto (esta fórmula solo aplica para objetos flotantes o suspendidos)
Flotabilidad F float (N) F float = G fila = m fila g = ρ líquido g V fila (G fila: la gravedad del líquido desplazado; m fila: La masa del líquido desplazado; ρ líquido: la densidad del líquido; V fila: 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)
p>
Polea fija F=G objeto S=h (F: la tensión en el extremo libre de la cuerda; G objeto: la gravedad del objeto; S: la distancia que se mueve el extremo libre de la cuerda; h: la distancia que se eleva el objeto) p>
Polea móvil F= (objeto G rueda G) S=2 h (objeto G: la gravedad del objeto; rueda G: la gravedad de la polea en movimiento)
Conjunto de poleas F= (G objeto G rueda) S =n h (n: el número de segmentos de la cuerda que pasa por la polea en movimiento)
Trabajo W (J) W=Fs (F : fuerza; s: distancia recorrida en la dirección de la fuerza)
Sí Trabajo W tiene trabajo total W total W tiene = G objeto h W total = Fs (aplicable cuando el bloque de polea se coloca verticalmente)
Eficiencia mecánica η = ×100
Potencia P (w) P= W/t (W: trabajo t: tiempo)
Presión p (Pa) P = F/S (F: presión S: área de soporte de fuerza)
Presión del líquido p (Pa) P=ρgh (ρ: densidad del líquido; h: profundidad (distancia vertical desde la superficie del líquido hasta la punto buscado)
Calor Q (J) Q=cm△t (c: sustancia Capacidad calorífica específica m: masa; △t: valor de cambio de temperatura)
El calor Q ( J) liberado por la combustión del combustible Q=mq (m: masa; q: poder calorífico)
Circuito en serie: Corriente I (A) I=I1=I2=... (La corriente es igual en todas partes)
Tensión U (V) U=U1 U2... (El circuito en serie actúa como divisor de tensión)
Resistencia R (Ω) R=R1 R2…
Circuito en paralelo: Corriente I (A) I=I1 I2… (La corriente del circuito principal es igual a la suma de las corrientes de rama (shunt)
Tensión U (V) U=U1=U2 =……
Resistencia R (Ω) 1/R=1/R1 1/R2……
Ley de Ohm I=U/R (la corriente en el circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia)
La fórmula de definición actual I= Q/t (Q: carga (Coulomb); t: tiempo (S)
Potencia eléctrica W (J) W=UIt=Pt (U: voltaje I: corriente t: tiempo P: energía eléctrica)
Potencia eléctrica P=UI=I2R=U2 /R (U: voltaje I: corriente R: resistencia)