• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  Science >> Vetenskap >  >> Fysik
    Vad är formelanvändning i fysik?
    Fysiken är fylld med formler som beskriver förhållandena mellan olika fysiska mängder. Här är en uppdelning av några av de vanligaste och viktiga formlerna:

    rörelse och mekanik

    * hastighet (V): v =d/t (hastighet är lika med avstånd dividerat med tiden)

    * acceleration (A): a =(v_f - v_i)/t (acceleration är lika med förändringen i hastighet dividerad med tiden)

    * avstånd (d): d =v_i*t + 1/2*a*t^2 (avstånd är lika med den initiala hastigheten multiplicerad med tiden plus hälften av accelerationen multiplicerad med tid kvadrat)

    * Newtons andra lag (F): F =m*a (kraft är lika med massan multiplicerad med acceleration)

    * Work (W): W =f*d (arbetet är lika med kraft multiplicerat med avstånd)

    * kinetic energi (KE): KE =1/2*M*V^2 (kinetisk energi är lika med hälften av massan multiplicerad med hastighet kvadrat)

    * Potential Energy (PE): PE =M*G*H (Potentiell energi är lika med massan multiplicerad med gravitationsacceleration multiplicerad med höjd)

    vågor och ljud

    * våghastighet (V): V =f*λ (våghastighet är lika med frekvens multiplicerad med våglängd)

    * Frekvens (F): f =1/t (frekvens är lika med 1 dividerat med perioden)

    * ljudintensitet (i): I =p/a (ljudintensitet är lika med kraft dividerat efter område)

    * dopplereffekt (F '): f '=f*(v +/- v_o)/(v +/- v_s) (den observerade frekvensen beror på de relativa hastigheterna för källan och observatören)

    Värme och termodynamik

    * värme (Q): Q =m*c*Δt (värme är lika med massan multiplicerad med specifik värme multiplicerad med förändringen i temperatur)

    * Specifik värmekapacitet (C): c =q/(m*Δt) (specifik värmekapacitet är mängden värme som krävs för att höja temperaturen på 1 enhetsmassa av ett ämne med 1 grad)

    * Termisk expansion (ΔL): ΔL =α*l*ΔT (förändring i längd är lika med koefficienten för linjär expansion multiplicerad med originallängd multiplicerad med förändringen i temperatur)

    * Ideal Gas Law (PV): PV =NRT (tryck multiplicerat med volym är lika med antalet mol multiplicerat med den ideala gaskonstanten och temperaturen)

    El och magnetism

    * ohms lag (V): V =i*r (spänning är lika med strömmen multiplicerad med motstånd)

    * Power (P): P =v*i (effekt är lika med spänningen multiplicerad med ström)

    * magnetkraft (F): F =q*v*b*sin (θ) (magnetisk kraft är lika med laddningen multiplicerad med hastighet multiplicerad med magnetfältstyrka multiplicerad med sinusen mellan vinkeln mellan hastighet och magnetfält)

    * Faradays lag (ε): ε =-n*Δφ/ΔT (inducerad elektromotivkraft är lika med det negativa av antalet varv multiplicerat med förändringen i magnetiskt flöde dividerat med förändringen i tid)

    Lätt och optik

    * ljushastighet (C): c =f*λ (ljushastighet är lika med frekvens multiplicerad med våglängd)

    * Index för brytning (n): N =C/V (Index för brytning är lika med ljusets hastighet i ett vakuum dividerat med ljusets hastighet i mediet)

    * Snells lag (n1*sinθ1 =n2*sinθ2): (Produkten från brytningsindexet och sinus i incidensvinkeln är lika med produkten från brytningsindexet och sinus i brytningsvinkeln)

    * linsekvation (1/f =1/p + 1/q): (Den ömsesidiga brännvidden är lika med summan av ömsesidigheten på objektavståndet och bildavståndet)

    Viktiga anteckningar:

    * Det här är bara några exempel. Det finns många fler formler i fysiken, beroende på det specifika studieområdet.

    * Se till att du förstår variablerna och deras enheter.

    * Öva på att tillämpa formlerna för att lösa problem i verkligheten.

    Genom att förstå dessa formler och hur du använder dem kan du få en djupare förståelse av den fysiska världen runt oss.

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com