Encuentra todas las fórmulas de física y gramática inglesa de la escuela secundaria

Fórmulas físicas de la escuela secundaria, fórmulas físicas de uso común y puntos de conocimiento importantes

Fórmula de unidad de cantidad física

Símbolo de nombre Símbolo de nombre

Masa m kg kg m=ρv

Temperatura t grados centígrados c

Velocidad v metros/segundo m/segundo v = segundos/segundo

Densidad p kg/m 3 kg/m3 ρ=m/v

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

Presión P Papascal (Pa) P=F/S

Trabajo W Joule (Julio) W =Fs

Potencia: vatios w P=W/t

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

Voltaje: U voltios (voltios )V U=IR

Resistencia: r ohm (ohm) r = u/i.

Potencia eléctrica: Watt Joule (Joule) Watt = Watt

Potencia eléctrica: P Watt (Watt) w P=W/t=UI.

Calor: Joule (joule) j q = centímetro (t-t)

Calor específico: c coque/(kg c) j/(kg c)

Vacío La velocidad media de la luz es 3×108 metros/segundo

G: 9,8 Newton/kg

La velocidad del sonido a 15 C en el aire es 340 m/s.

Elaboración de fórmulas de física de secundaria

División de Mecánica

1 Velocidad: V=S/t

2. G =mg

3. Densidad: ρ=m/V

4. Presión: p=F/S

5.

6. Flotabilidad:

(1), f float = f'-f (diferencia de presión)

(2), f float = g-f (aparente) Gravedad)

(3), F flotador = G (flotar, pausa)

(4) Principio de Arquímedes: F flotador = G fila = ρ líquido gV fila.

7. Condición de equilibrio de la palanca: F1L1 = F2L2.

8. Pendiente ideal: f/g = h/l

9. Polea ideal: F=G/n

10, polea real: f = (movimiento g+g)/n (dirección vertical)

11, trabajo: W = FS = GH (levantar el objeto muy alto)

12, potencia: p = w / t = Fv

13, principio de funcionamiento: W mano = W máquina

14, máquina real: w total = w plus + w extra.

15, eficiencia mecánica: η = w /W total.

16. Eficiencia del bloque de polea:

(1), η = g/nf (dirección vertical)

(2), η = g/(g+ movimiento g) (excluyendo la fricción vertical)

(3), η = f/nf (dirección horizontal)

Rama térmica

1, endotérmica :Q endoterma = cm (t-t0) = cm δ t.

2. Liberación de calor: q = cm (t0-t) = cm δ t.

3. Poder calorífico: q = q/m

4. Eficiencia de hornos y motores térmicos: η = q tasa de utilización efectiva/Q combustible.

5. Ecuación del balance térmico: q-descarga = q-entrada.

6. Temperatura termodinámica: t = t+273 K.

Departamento de Ciencias Eléctricas

1. Intensidad de corriente: I = Q potencia/t

2. Resistencia: R=ρL/S

3. Ley de Ohm: I = u/r

4. Ley de Joule:

(1), q = i2rt fórmula general)

(2). ), Q = UIT = PT = UQ potencia = U2t/r (fórmula de resistencia pura)

Circuito en serie:

(1), I=I1=I2

(2), U=U1+U2

(3), r = r1+R2 (1), w = UIT = PT = UQ (fórmula universal).

(2), w = i2rt = u2t/r (fórmula de resistencia pura)

6. Circuito en paralelo:

(1), I=I1+ I2.

(2), U=U1=U2

(3), 1/R = 1/R 1+1/R2[R = R 1r 2/(R 1 + R2)]

(4)I 1/I2 = R2/r 1 (fórmula de derivación)

(5), P1/P2=R2/R1

7 resistencias de valor fijo:

(1), I1/I2=U1/U2

(2), P1/P2=I12/I22

( 3), P1/P2=U12/U22

8 Electricidad:

(1), w = UIT = PT = UQ (fórmula general)

( 2), w = i2rt = u2t/r (fórmula de resistencia pura)

9 Electricidad:

(1), p = w/t = ui (fórmula general)

9 Electricidad:

(1), p = w/t = ui (fórmula general)

p>

(2), P = I2r = U2/r ( fórmula de resistencia pura)

Cantidades físicas de uso común

1, velocidad de la luz: c = 3×108 metros/segundo (en el vacío)

2. Velocidad del sonido: V = 340 m metros/segundo (15 ℃)

3. Eco de discriminación auditiva: ≥0,1 s

4. ≈ 10n/kg.

5. Presión atmosférica estándar: 760 mmHg de altura = 1,01×105pa.

6. Densidad del agua: ρ = 1,0× 103kg/m3.

7. Punto de congelación del agua: 0 ℃

8. Punto de ebullición del agua: 100 ℃

9. × 103 j/ (kg?℃)

10, carga básica: E = 1,6× 10-19c.

11. El voltaje de una batería seca: 1,5 V

12. El voltaje de la batería de plomo-ácido: 2 V

13. ≤36V (no alto a 36V).

14. Voltaje del circuito de alimentación: 380 V

15, voltaje del circuito doméstico: 220 V.

16, conversión de unidades:

(1), 1 metro/segundo = 3,6 kilómetros/hora

(2), 1 g/cm3 = 103 kg/m3

(3), 1kW? h=3.6×106J

Gravedad G (N) G=mg m: Masa g: 9.8n/kg.

Densidad ρ (kg/m3) ρ=m/V m: masa V: volumen.

La fuerza resultante f(N)F =F1+F2 es en la misma dirección.

Dirección inversa F =F1-F2, f 1 >; la dirección F2 es opuesta:

Flotabilidad F flotador (N) F flotador = G objeto - G línea de visión G línea de visión Vista: objeto en el líquido de la gravedad.

Flotabilidad F float (N) F float = G Esta fórmula sólo es aplicable.

Flotabilidad F float (N) F float = G fila = m fila g = ρ líquido gV fila

La condición de equilibrio de la palanca F1L1 = F2L2.

Polea móvil F= G objeto + G rueda

Presión p (Pa) P= F/S

Calor Q (J) Q=cm△t

Trabajo mecánico W(J) W=Fs

Potencia P(w) P=W/t

Eficiencia mecánica η= ×100%

Presión del líquido p (pa) p = rhogh

El calor liberado por la combustión del combustible Q(J) Q=mq m: masa Q: poder calorífico.

El objeto flota o levita.

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).

:Fuente de alimentación L1:Brazo de potencia F2:Resistencia L2:Brazo de resistencia

Grúa F=G objeto

S=h F: Fuerza de tensión g en el extremo libre de la cuerda: La gravedad del objeto s: La distancia que se mueve el extremo libre de la cuerda h: La distancia que se eleva el objeto.

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 cuerda que pasan por la polea en movimiento.

f: Fuerza S: La distancia recorrida en la dirección de la fuerza es útil, W es útil.

Trabajo total w total w tiene =G sustancia h

W total =Fs es aplicable al caso donde el bloque de poleas se coloca verticalmente.

Tiempo de trabajo

f: presión s: área de tensión

ρ: densidad del líquido

h: profundidad (desde el nivel del líquido hasta Punto requerido)

Distancia vertical)

Capacidad calorífica específica m: ​​masa

△ t: cambio de valor de temperatura

Cantidad física ( unidad) Notas de fórmula Deformación de la fórmula

Gravedad G (N) G=mg m: Masa g: 9,8n/kg o 10N/kg.

Densidad ρ (kg/m3) ρ=m/V m: masa V: volumen.

Las fuerzas resultantes F y (n) tienen la misma dirección: F y = F1 + F2.

Dirección opuesta: F =F1-F2 Cuando la dirección es opuesta, F 1>el segundo niño

Flotabilidad F flotador (N) F flotador = G objeto-G línea de visión; Vista G: Gravedad de un objeto en un líquido.

Flotabilidad F float (N) F float = G objeto Esta fórmula sólo se aplica a objetos flotantes o suspendidos.

Fuerza de flotabilidad F float (N) F float =G fila =m fila g=ρ líquido gV fila G fila: la gravedad del líquido de reemplazo m fila: la masa del líquido de reemplazo ρ líquido: el densidad del líquido V fila: El volumen de líquido desplazado (es decir, el volumen sumergido en el líquido).

La condición de equilibrio de la palanca F1L1 = F2L1: potencia L1: brazo de potencia F2: resistencia L2: brazo de resistencia.

Grúa F=G objeto

S=h F: Tensión en el extremo libre de la cuerda.

gObjeto: La gravedad del objeto S: La distancia que se mueve el extremo libre de la cuerda H: La 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 móvil

Conjunto polea F = (G Objeto + G rueda)

S=n h n: el número de segmentos de cuerda que pasan por la polea en movimiento.

Trabajo mecánico W(J) W=Fs F: fuerza s: la distancia recorrida en la dirección de la fuerza.

Trabajo útil

Cuando el bloque de poleas se coloca verticalmente, el trabajo total W total w tiene = G objeto h W total = Fs.

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 tensión.

Presión del líquido p (pa) p = rhogh rho: 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 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.

Circuito en serie: Tensión u (v) u = u1+U2+...Un circuito en serie actúa como divisor de tensión.

Circuito en serie: resistencia r (ω) r = r1+R2+...

Circuito en paralelo: corriente I (a) I = i1+I2+...La corriente principal es igual a cada uno La suma de corrientes en ramas (derivaciones).

Circuito en paralelo: tensión u (v) u = u1 = U2 =...

La resistencia del circuito en paralelo r(ω)r = 1/r 1+1/ R2+..

Ley de Ohm I= La corriente en un circuito U/R es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia.

Fórmula de definición de corriente I=Q/t Q: Carga (Coulomb) T: Tiempo (segundos)

Potencia eléctrica W (J) W = UIt = Pt U: Tensión I: Corriente T: Tiempo P: Energía eléctrica.

Potencia eléctrica P=UI=I2R=U2/R U: tensión I: corriente R: resistencia.

Relación entre la velocidad de la onda electromagnética y la longitud de onda y frecuencia C=λν C: la velocidad de la luz en el vacío.