Формулы по физике 7 класса: Формулы за весь курс физики 7 класса А. В. Перышкин

Содержание

Формулы по физике 7-9 класс: определения, правила

Оглавление

Время чтения::  10 минут

9 665

В современном мире физика играет огромную роль, ведь именно она создаёт основу для изучения самых разнообразных закономерностей и явлений. Всё, чем отличается современное общество сейчас, создано благодаря применению физических знаний на практике. Открытия и достижения в этой науке помогают человеку не только понять устройство окружающего мира, но и сформировать мировоззрение, обогатить духовный облик.

Значение физики для жизни человека невозможно переоценить. Её законы действуют и применяется повсюду, помогая человеку в различных отраслях и сферах жизни.  И несмотря на невероятный объём накопленных знаний, развитие науки не останавливается. Наоборот в процессе изучения появляется всё большее количество неизведанного, загадочного, что учёные ещё не в силах объяснить. Разберем формулы школьного курса за 7 – 9 класс.

Формулы 7 класса

  • Скорость при равномерном движении
  • Средняя скорость при неравномерном движении
  • Плотность вещества
  • Сила тяжести
  • Равнодействующая сил, направленная в одну сторону
  • Вес тела
  • Сила трения
  • Давление
  • Давление жидкости (газа) на дно сосуда
  • Архимедова сила
  • Золотое правило механики

Формулы 8 класса

  • Количество тепла, выделяемого при охлаждении (нагревании)
  • Количество теплоты при сгорании тела
  • Количество теплоты плавления (кристаллизации)
  • КПД теплового двигателя
  • Сила тока
  • Электрическое напряжение
  • Закон для участков цепи (Закон Ома)
  • Сопротивление
  • Соединение проводников (последовательно)
  • Соединение проводников (параллельно)
  • Мощность электрического тока
  • Закон Джоуля — Ленца
  • Электроёмкость
  • Закон преломления света

Формулы 9 класса

  • Проекция вектора перемещения
  • Зависимость времени от координаты (равномерное движение)
  • Скорость при равномерном движении
  • Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении
  • Примеры задач на нахождение проекции перемещения
  • Ускорение
  • Примеры задач на нахождение проекции ускорения
  • Закон о всемирном тяготении
  • Движение тела по окружности
  • Импульс тела
  • Взаимосвязь периода и частоты колебаний
  • Формула Эйнштейна

Ниже приведена таблица основных физических величин (их символов и единиц измерения в системе СИ), изучаемых в школе с 7 по 9 класс.

Используемые в формулах величины:

Формулы по физике за 7 класс

Скорость при равномерном движении

\[v=\frac{s}{t}\]

Средняя скорость при неравномерном движении. Количество отрезков пути и промежутков времени зависят от условия задачи

\[v_{c p}=\frac{s_{1+} s_{2+} s_{3} \ldots}{t_{1+} t_{2+} t_{3 \ldots}}\]

Плотность вещества. Плотность – это физическая величина, характеризующаяся отношением массы тела к занимаемому этим телом объёму:

\[\rho=\frac{m}{V}\]

Сила тяжести. Рядом с поверхностью Земли все тела обладают одинаковым коэффициентом ускорения свободного падения \[\left(\approx 9,8 \frac{H}{кг}\right)\]

\[F_{\text { тяж }}=g \cdot m\]

\[\text { где } g \text { — коэффиииент ускорения свободного падения }\left(\frac{H}{кг}\right)\]

Равнодействующая сил. Равнодействующая сила – это сила, которая может заменить несколько приложенных к телу сил. В зависимости от их направленности по отношению друг к другу различают две формулы.

Вес тела

\[P=g \cdot m\]

Сила трения

Давление

\[p=\frac{F}{S}\]

Давление жидкости (газа) на дно сосуда

Архимедова сила

Золотое правило механики

\[\frac{s_{1}}{s_{2}}=\frac{F_{2}}{F_{1}}\]

Формулы по физике 8 класс

Определение

Теплопередача – процесс изменения внутренней энергии без совершения работы над телом или самим телом.

Теплопередача подразделяется на три вида: Теплопроводность (передача внутренней энергии от одной части тела к другой, при отсутствии их контакта), конвекция (перенос энергии самими струями жидкости или газа), излучение (перенос энергии с помощью электромагнитных волн).

Количество тепла, выделяемого при охлаждении (нагревании)

Количество теплоты при сгорании тела

\[Q=q \cdot m\]

Количество теплоты плавления (кристаллизации)

\[Q=\lambda \cdot m\]

Теплоёмкость, удельная теплота сгорания и плавления (кристаллизации) – величины постоянные (каждый материал и вещество обладает определённым значением).

КПД теплового двигателя (%). КПД характеризует эффективность совершаемой работы. Разные двигатели обладают разным КПД (Например, КПД двигателей внутреннего сгорания приблизительно 20— 40%, а КПД паровых турбин чуть выше 30%).

Сила тока

\[I=\frac{q}{t}\]

Электрическое напряжение

\[U=\frac{A}{q}\]

Закон для участков цепи (Закон Ома)

Сила тока на участке цепи пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

Сопротивление

Соединение проводников последовательно. При последовательном соединении конец первого проводника соединяется с началом второго, при этом для него верны равенства:

Соединение проводников параллельно. При параллельном соединении начало первого проводника соединяется с началом второго, конец это же проводника соединяется с концом второго. При параллельном соединении для всех участков цепи верны равенства:

Мощность электрического тока

\[P=U \cdot I\]

Закон Джоуля – Ленца

\[Q=I^{2} \cdot R \cdot t\]

Электроёмкость

\[C=\frac{q}{U}\]

Закон преломления света

Нет времени решать самому?

Наши эксперты помогут!

Контрольная

| от 300 ₽ |

Реферат

| от 500 ₽ |

Курсовая

| от 1 000 ₽ |

Формулы по физике 9 класс

Проекция вектора перемещения

Зависимость времени от координаты (равномерное движение)

\[x=x_{0}+v_{x} t\]

Скорость при равномерном движении

\[\vec{v}=\frac{\vec{s}}{t}\]

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.  Перемещение тела характеризуется вектором, который соединяет начальное положение тела с его последующим.

Все эти формулы можно использовать для нахождения искомой величины. Рассмотрим их на следующих примерах:

Задача 1

Лыжник, двигаясь с постоянным ускорением 0, 4 м/c2, съехал с горки за 5 с. Какова длина горки?

Дано:

Решение:

Система СИ не требуется.

Примечание: в данной задаче лучше использовать вторую формулу, так как по условию не даётся значение первоначальной скорости (которая используется в первой и третьей формулах). При необходимости первоначальную скорость возможно найти по формуле проекции ускорения (представлена ниже).

Ответ: 5 м.

Задача 2

Поезд шёл со скоростью 17 м/с и проехав 30 с после начала торможения остановился. Определите перемещение поезда за 30 с (торможение происходило с постоянным ускорением).

Дано:

Решение:

Система СИ не требуется.

Примечание: в данном случае удобнее воспользоваться первой формулой, так как для неё не требуется значение проекции ускорения (в отличии от двух других). При необходимости можно найти и проекцию ускорения (формула нахождения данной величины будет представлена ниже), а затем использовать последние две формулы.

Ответ: 255 м.

Ускорение

Проекция ускорения может быть как положительной, так и отрицательной. Разница зависит от вида движения. При равноускоренном движении величина получается положительной, так как конечная скорость больше начальной. При равнозамедленном движении значение получается отрицательным, так как конечная скорость меньше начальной.)

Рассмотрим применение формул на практике.

Задача 1

Автомобиль двигался прямолинейно равномерно и приобрёл скорость 15 м/с  за 70 с. Определите ускорение, с которым двигался автомобиль?

Дано:

Решение:

Система СИ не требуется. {2}}\]

Закон о всемирном тяготении

Движение тела по окружности (модуль)

Импульс тела

Взаимосвязь периода и частоты колебаний

\[T=\frac{1}{\nu}\]

Формула Эйнштейна

Оценить статью (12 оценок):

Поделиться

Физика 7 класс — СУНЦ МГУ

Программа курса «Физика: Введение в механику и газовые законы»

  1. Кинематика. Прямолинейное равномерное движение. Равноускоренное прямолинейное движение. Проблема выбора правильного ответа из нескольких полученных. Формула сложения скоростей при прямолинейном движении. Выбор удобной системы отсчета. Дополнительный материал из математики – понятие о квадратном корне, формула корней квадратного уравнения.
  2. Введение в динамику. Законы Ньютона. Сила упругости. Сила трения.
  3. Молекулярная физика. Основы молекулярно-кинетической теории. Давление, способы его измерения. Газовые законы. Уравнение Клайперона-Менделеева.
  4. Гидростатика и аэростатика. Изменение давления с высотой. Закон Паскаля. Действие сифона. Сила Архимеда. Плавание тел. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Закон Архимеда. Воздухоплавание.

План занятий курса «Физика: Введение в механику и газовые законы»

I полугодие

  1. Кинематика равномерного прямолинейного движения. Требования к оформлению задач. Дополнительный материал из математики – знакомство с понятием вектора и проекции вектора. Срок выполнения – 17 октября.
  2. Сложение скоростей при движении вдоль прямой. Выбор удобной системы отсчета. Срок выполнения – 3 ноября.
  3. Кинематика равноускоренного прямолинейного движения. Проблема выбора правильного ответа из нескольких полученных. Дополнительный материал из математики: понятие о квадратном корне, формула корней квадратного уравнения.
    Срок выполнения – 20 ноября.
  4. Введение в динамику. Законы Ньютона. Срок выполнения – 7 декабря.
  5. Силы трения. Движение при наличии силы сухого трения. Срок выполнения – 24 декабря.
  6. Повторение темы «Кинематика и динамика прямолинейного движения». Срок выполнения – 10 января.

Оценка за I полугодие выставляется по итогам первых пяти заданий.

II полугодие

  1. Основы молекулярно-кинетической теории. Температура, давление и способы их измерения. Газовые законы. Уравнение Клайперона-Менделеева. Срок выполнения – 27 января.
  2. Гидростатика. Изменение давления с высотой. Закон Паскаля. Срок выполнения – 13 февраля.
  3. Действие сифона. Сила Архимеда. Плавание тел. Срок выполнения – 2 марта.
  4. Основы молекулярно-кинетической теории. Газовые законы. Уравнение Клайперона-Менделеева. Повторение. Срок выполнения – 19 марта.
  5. Атмосфера. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Закон Архимеда. Воздухоплавание. Срок выполнения – 5 апреля.
  6. Работа. Мощность. Энергия. Срок выполнения – 22 апреля.

С Вами работает:

автор курса — профессор кафедры физики СУНЦ МГУ, доктор физ.-мат. наук

Андрей Александрович Голубков

 

 

 

 

 

 

преподаватель курса — преподаватель кафедры физики СУНЦ МГУ

Виктория Владимировна Шаталова

Physics Formula Sheet – PPhhyyssiiccss FFoorrmmuullaa SShheeeett Chapter 1: Introduction: The Nature

Chapter 1: Introduction: The

Nature of Science and Physics

푥 =
−푏 ±√푏 2 − 4 푎푐
2푎
푅푎 푑 푢푠 표푓 퐸푎 푟푡 ℎ ℎ = 6 × 10 6 푚
푀푎 표푓 표푓 퐸푎 푟푡 ℎ = 5 × 10 24 푘푔
푐 = 3 × 10 8 푚/푠
퐺 = 6 × 10-
2
푘푔 2
푁퐴= 6.
02 × 10 23
푘 = 1 × 10−230007
휎 = 5 × 10−8 푊/(푚 2 ⋅ 퐾)
푘 = 8 × 10 9 푁 ⋅ 푚 2 /퐶 2
푞푒= −1 × 10−19 휜 =
85 × 10−12 퐶 2 /(푁 ⋅ 푚 2 )

휇 0 = 4π × 10−7 푇 ⋅ 푚/퐴 ℎ = 6 × 10−34 퐽 ⋅ 푠 푚푒= 9. 11 × 10−31 푘푔 푚푝= 1,6726× 10−27 푘푔 푚푛= 1,6749× 10−27 푘푔 푎푚푢 = 1,6605 × 10−27 푘푔 퐷푒푛푠푖푡푦 표푓 푤푎푡푒푟 = 1000

푘푔
푚 3

Chapter 2: Kinematics

훥푥 = 푥푓− 푥 0
훥푡 = 푡푓− 푡 0
푣=
훥푥
훥푡=
푥푓 – 푥 0
푡푓 – 푡 0
푎 =
훥푣
훥푡
=
푣푓 – 푣 0
푡푓 – 푡 0
푥 = 0 + 푣푡
77777777777777777777777777777777967
7
푥 = 0 + 푣푡
7777777777777777777967
푥 = 0,0007
7
7777777797
푥 = 0 + 푣푡
7
777777797
. 푣 0 + 푣
2
푣 = 푣 0 + 푎푡
푥 = 푥 0 + 푣 0 푡 +
1
2
푎푡 2
푣 2 = 푣 02 + 2 푎 (푥 – 0 )
푔 = 9.
80
푠 2

Глава 3: Двумерные

Кинематика

퐴푥9= 퐴 표0007
퐴푦 = 퐴 푠푖 푛 휃
푅푥 = 퐴푥+ 퐵푥
푅푦 = 퐴푦+ 퐵푦
푅 = √ 푅푥 2+ 푅푦 2
휃 = 푡푎 푛 –
푅푦
푅푥
푅푦
푅푥
푅푦
푅푥
푅푦
푅푥 = 푛 −
푣 0 푦 2
2 푔
푅 =
푣 02 푠푖 푛 2 휃 0
푣푥 = 푣 표 푠 휃 휃
푣푦 = 푣 푛 휃
푣 = √ 2 + 푣푦 푣푦 푣 푛 휃 휃
푣 = √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ = 2
휃 = 푡푎푛−
푣푦
푣푥

0007

푤 = 푚푔

Глава 5: Дальнейшие применения

Законов Ньютона: трение,

Перетаскивание и эластичность

푓푠 ≤ 푁
푓푘 = 휇푘
퐹퐷 =
1
2 휇푘 푁
퐹퐷 =
1
2 휇푘 푁 푁
퐹퐷
10006 2 푓푘 푁
2
퐹푠= 6휋휂푟푣
퐹 = 푘훥푥
훥퐿 =
1퐹
푌퐴
퐿 0
푠푡푟푒푠푠 =
푠푡푟푎푖푛 =
훥퐿
퐿 0
푠푡푟푒푠푠 = 푌 × 푠푡푟푎푖푛
훥푥 =
1 퐹
푆퐴
퐿 0
훥푉 =
1 퐹
퐵퐴
푉 0

ГЛАВА 6: Однородное циркулярный 푟

2 휋 푟푎 푑 = 360 ° = 1 푟푒 푣 표 푙푢푡 푖 표푛
휔 =
훥휃
훥푡
푣 = 푟휔
푎퐶 =
푣 2
푎퐶 =
푣 2
푎퐶 =
푣 2
푎퐶 =
.
퐹퐶= 푚푎퐶
퐹퐶=
푚푣 2
푡푎푛 휃 =
푣 2
푟푔
퐹퐶= 푚푟휔 2
퐹 = 퐺
푚푀
푟 2
푔 =
퐺푀
푟 2
푇 12
푇 22
=
푟 13
푟 23
푇 2 =
4휋 2
퐺푀푟
3
푟 3
푇 2
=
4휋 2

Глава 7: Работа, энергия и

Энергетические ресурсы

푊 =푓푑 푐표푠 휃
퐾퐸 =
1
2 푚푣
2
푊푛푒푡=
1
2 푚푣푓
2 − 1
2 푚푣 0
2
푃퐸 푔 = 푚푔 ℎ
푃퐸 푠 =
1
2 푘푥
2
퐾퐸 0 + 푃퐸 0 = 퐾퐸 푓 + 푃퐸 푓
퐾퐸 0 + 푃퐸 0 + 푊푛 =
퐸푓푓 =
푊표푢푡
퐸푖푛
푃 =

Глава Linear Momentum0003

и столкновения

푝 = 푚푣
훥푝 = 퐹푛 푒 푡 훥푡
푝 0 = 푝푓
푚 1 푣 01 + 푚 2 푣 02 = 푚 1 푣푓 1+ 푚 2 푣푓
1
2
6666666.
푚 1 푣 012 +
1
2
푚 2 푣 022
=
1
2
푚 1 푣푓 1 2
+
1
2
푚 2
7
1
2
푚 2 2
1
2
푚 2 2
1
2
푚 2
1
2
7
+
1
2
+
1
2
.
푚 1 푣 1 = 푚 1 푣 1 ′ 푐 표 푠 휃 1 + 푚 2 푣 2 ′ 푐 표 푠 휃 2
0 = 푚 1 푣 1 ′ 푠푖 휃 1 + 푚 2 푣 2 ′ 푠푖 휃 2
1
2
푚푣 12 =
1
2
푚푣 1 ′ 2+
1
2
푚푣 2 ′
+ 푚푣 1 ′ 2 ′ 푐 표 (휃 10007
+ 푚푣 1 ′ 2 ′
− 휃 2 )
푎 =
푣푒
훥푚
훥푡
− 푔
푣푐푚=
푣 1 푚 1 + 푣 2 푚 2
푚 1 + 푚 2

Глава 9: Статика и крутящий момент0007

퐹푖 =
푙푖
푙표
푙푖 퐹푖 = 푙표 퐹표

Глава 10: вращательное движение

и угловой импульс

휔 =
훥휃
훥푡
푣 =
훥휃
훥푡
푣 =
67
7
6 푣 =
훥휃
훥푡
푣 =
훥휃
훥푡
푣 =
훥휃
.
훥휔
훥푡
푎푡=
훥푣
훥푡
푎푡= 푟훼
휃 = 휔푡
휔 = 휔 0 + 훼푡
휃 = 휔 0 푡 +
1
2
훼푡 2
휔 2 = 휔 02 + 2 훼휃
휔=
휔 0 + 휔
2
푛푒푡 휏 = 퐼훼

Обруч вокруг оси цилиндра: 퐼 = 푀푅 2 Пяльцы любого диаметра: 퐼 = 푀푅

2 2 Кольцо: 퐼 = 푀 2 (푅 12 + 푅 22) Сплошной цилиндр (или диск) о ось цилиндра: 퐼 = 푀푅

2 2 Сплошной цилиндр (или диск) о центральный диаметр: 퐼 = 푀푅

2 4 +

푀ℓ 2 12

Тонкий стержень вокруг оси, проходящей через центр ⊥ в длину: 퐼 = 푀ℓ

2 12 Тонкий стержень вокруг оси через один конец ⊥ в длину: 퐼 = 푀ℓ

2 3 Сплошная сфера: 퐼 = 2 푀푅

2 5 Тонкая сферическая оболочка: 퐼 =2 푀푅

2 3 Плита вокруг оси ⊥, проходящей через центр: 퐼 = 푀(푎

2 + 푏 2 ) 12 푛푒푡 푊 =(푛푒푡 휏)휃 퐾퐸푟표푡=

1
2 퐼휔
2
퐿 = 퐼휔
푛푒푡 휏 =
훥퐿
훥푡

Chapter 11: Fluid Statics

휌 =
푃 =
푃푎푡푚= 1.
01 × 10 5 푃푎
푃 = 휌푔ℎ
푃 2 = 푃 1 + 휌푔ℎ
퐹 1
퐴 1 =
퐹 2
퐴 2
퐹퐵= 푤푓푙
퐹푟푎푐푡푖표푛 푠푢푏푚푒푟푔푒푑 =
휌표푏푗
휌푓 푙
푠푝 푒 푐 푖 푓 푖푐 푔푟 푎 푣 푖 푡푦 =
휌푤
훾 =
푃 =
4 훾
푃 =
4 훾
9
40006 4000669 푟
9
푃 =
40006 400067
9
푃 =
40006 400067
푃 =
40006 400067
40006 40006
40006 40007
40006 40007
. 휃
휌푔푟

Глава 12: Гидродинамика

и ее биологическая медицина

Приложения

푄 =
푄 = 퐴푣
퐴 1 푣 1 = 퐴 2 푣 2
푛 1 퐴 1 푣 1 = 푛 2 퐴 2 푣 2
푃 1 +
1
2
휌푣 12 + 휌푔 ℎ 1
= 푃 2 +
1
2
휌푣 22
+ 휌푔 2
(Δ δ +
1
2
Δ 2 +.
Δ 휌푔 ℎ) 푄 = 푝표 푤 푒 푟
푣 1 = √2 푔 ℎ
휂 =
퐹퐿
푣퐴
푄 =
푃 2 – 푃 1
푅 =
8휂푙
휋푟 4
푄 =
(푃 2 − 푃 1 )휋푟 4
8휂푙
푁푅=
2휌푣푟
푁푅′ =
휌푣 퐿
푥푟 푚푠 = √2 퐷푡

ГЛАВА 13: Температура,

Кинетическая теория и газ

Законы

푇 (° 퐹) =
5
666666. 푇(°퐶)+ 32
푇(퐾)= 푇(°퐶)+ 273.
훥퐿 = 훼퐿훥푇
훥퐴 = 2훼퐴훥푇
훥푉 = 훽푉 훥푇
훽 ≈ 3 훼
푃푉 = 푁푘 푇
푘 = 1 × 10–23 퐽/퐾
푁퐴 = 6. 02 × 10 23 푚 표 푙 –
푃푉 = 푇
푅 = 8. 31
푚 표 푙 ⋅ 퐾
푃푉 =
1
3
푁푚 2
퐾퐸 =
1
2
푚푣 2 =
3 3
7
2
푚푣 2 =
3 37
7
2
푚푣 2 =
3 3
7
2
푚푣 2 =
3
7
2
푘푇
푣푟 푚푠 = √
3 푘푇
% 푟푒 푙 푎 푖 푣푒 ℎ 푢푚 푖 푑 푡푦
=
푣푎 푝 푑푒 푛 푠 푖 푡푦 푡푦
푠푎 푢 푟푎푡 푖 표푛 푣푎 푝 표푟 푑푒 푛 푎 푎 푖 푡푦
× 100%

Глава 14: Тепло и тепло

Методы передачи

Глава 22: Магнетизм

퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹 = 퐹.
퐵푠푖푛 휃
푟 =
푚푣
푞퐵
휖 = 퐵푙푣
퐹 = 퐼퐿퐵푠푖푛 휃
휏 = 푁퐼퐴퐵푠푖푛 휃
퐵 =
휇 0 퐼
2휋푟
퐵 =
퐵 0 퐼
2 푅
퐵 = 휇 0 푛퐼
푙=
휼 1
.0007
2휋푟

Chapter 23: Electromagnetic

Induction, AC Circuits, and

Electrical Technologies

훷 = 퐵퐴 푐표푠 휃
푒푚푓 = −푁
훥훷
훥푡
푒푚푓 = 푣퐵퐿
푒푚푓 = 푁퐴퐵휔푠푖푛 휔푡
푉푆
푉푃
=
푁푆
푁푃
=
퐼푃
퐼푆
푒푚푓 1 = −푀
훥퐼 2
훥푡
푒푚푓 = −퐿
훥퐼
훥푡
퐿 = 푁
훥훷
훥퐼
퐿 =

μ 0 푁 2 퐴 ℓ 퐸푖푛푑=

1
2 퐿퐼
2
퐼 = 퐼 0 (1 − 푒−

푡 휏)

휏 =

퐼 = 퐼 0 푒−

푡 휏 퐼 =

푋퐿
푋퐿 = 2 휋푓 퐿
퐼 =
푋퐶
푋퐶 =
1
2 휋푓
퐼 0 =
7
6 2 휋푓
퐼 0 =
7
7977979767
7
7
7
7
7
69
69966
69
7
7
69966
69966
699669
7
7
2 휋푓
퐼 0 =
7
표푟 퐼푟푚푠=
푉푟 푚푠
푍 = √ 푅 2 +(푋퐿 – 푋퐶) 2
푓 0 =
1
2.
푣푒 = 퐼푟 푚 푠 푉 푟푚푠 푐 표푠 휙

Глава 24: Электромагнитная

Волны

푐 =
1
√ 휇 0 휖 0
=
=
= 푐
. 푣푒=
푐휖 0 퐸 02
2
퐼푎푣푒=
푐퐵 02
2휇 0
퐼푎 푏푒 =
퐸 0 퐵 0
2 휇 0

Глава 25: Геометрическая оптика

휃푖 = 휃푟
푛 =
푛 1 푛 휃 휃 푛 푛 푛 푛 푐 푐 푐 푐 푐 푐 푐 푐 푐 푐
휃 2
휃푐= 푠푖푛−
푛 2
푛 1
푃 =
1
1
푓=
1
푑표+
1
푑푖
푚 =
ℎ푖
ℎ표
= −
푑푖
푑표
푓 =
2

Глава 26: Видение и оптическое

Инструменты

푃 =
1
푑표
+
1
푑푖
푚 = 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚표 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒 푚푒
푠푖 푛 훼 훼
푓/# =
1
2 푁퐴
푑푖 = 푓표
푀 =
푓표
푓푒
Глава 27: Волна
푓표
푓푒
9000 2: Волна
3
푓푒
푓푒
푓표
푓표
푓푒
9000:
푓표
.
=

sin 휃 = 푚

푠푖푛 휃 = (푚 +
1
2 )
푠푖푛 휃 = 푚
휃 = 1. 22
2 푡 =
휆푛
2
2 푡 = 휆푛
I = ½ I 0
퐼 = 0 푐 푠 2 휃
푡푎 푛 =
푛 2
푛 1

훥푡 =
훥푡 0
√1 −푣

2 Номер 2 훾 =

1
√1 − 푣

2 푐 2

퐿 = 퐿 0 √1 –

푣 2
푐 2
푣퐿 퐺 =
푣퐿 푇 + 푣푇 퐺
1 + 푣퐿 푐푣 2 푇퐺
휆표 = √
1 10006 1 10006 1 10006 1 10006 1 10006 1 10006 1 1,0006 1 0006 1 0006 1. +푢푐
1 – 푢푐
푓표 푏푠 = 푓푠 √
1 – 푢푐
1 +푢푐
푝 =
푚푣
√1 – 푣

2 Номер 2 퐸 =

푚푐 2
√1 − 푣

2 Номер 2 퐸 0 = 푚푐 2

퐾퐸푟푒푙=

푚푐 2
√1 − 푣

2 푐 2

− 푚푐 2
퐸 2 =(푝푐) 2 +(푚푐 2 ) 2

Physics formulas for mechanical aptitude tests

jpg”>
  Учебники по алгебре!
   
 
года.
 
Понедельник, 19 декабря
 
   
Дом
Вычисления с отрицательными числами
Решение линейных уравнений
Системы линейных уравнений
Решение линейных уравнений графически
Алгебра Выражения
Вычисление выражений и решение уравнений
Правила дробей
Факторинг квадратных трехчленов
Умножение и деление дробей
Деление десятичных дробей на целые числа
Сложение и вычитание радикалов
Вычитание дробей
Разложение многочленов на множители по группам
Наклоны перпендикулярных линий
Линейные уравнения
Корни – Радикалы 1
График линии
Сумма корней квадратного числа
Написание линейных уравнений с использованием наклона и точки
Факторинг трехчленов со старшим коэффициентом 1
Написание линейных уравнений с использованием наклона и точки
Упрощение выражений с отрицательными показателями
Решение уравнений 3
Решение квадратных уравнений
Родительские и семейные графики
Сбор похожих терминов
-й Корни
Степень частного свойства экспонент
Сложение и вычитание дробей
Проценты
Решение линейных систем уравнений методом исключения
Квадратичная формула
Дроби и смешанные числа
Решение рациональных уравнений
Умножение специальных биномов
Округление чисел
Факторинг по группам
Полярная форма комплексного числа
Решение квадратных уравнений
Упрощение сложных дробей
Алгебра
Общие журналы
Операции с числами со знаком
Умножение дробей в общем
Разделение многочленов
Многочлены
Высшие степени и переменные показатели
Решение квадратных неравенств с помощью графика знаков
Написание рационального выражения в минимальных терминах
Решение квадратных неравенств с помощью графика знаков
Решение линейных уравнений
Квадрат бинома
Свойства отрицательных показателей
Обратные функции
дроби
Вращение эллипса
Умножение чисел
Линейные уравнения
Решение уравнений с одним логарифмическим членом
Объединение операций
Эллипс
Прямые линии
Графическое отображение неравенств с двумя переменными
Решение тригонометрических уравнений
Сложение и вычитание дробей
Простые трехчлены как произведения двучленов
Соотношения и пропорции
Решение уравнений
Умножение и деление дробей 2
Рациональные числа
Разность двух квадратов
Разложение многочленов на множители по группам
Решение уравнений, содержащих рациональные выражения
Решение квадратных уравнений
Деление и вычитание рациональных выражений
Квадратные корни и действительные числа
Порядок действий
Решение нелинейных уравнений подстановкой
Формулы расстояния и средней точки
Линейные уравнения
График с использованием точек пересечения x и y
Свойства показателей степени
Решение квадратных уравнений
Решение одношаговых уравнений с помощью алгебры
Относительно простые числа
Решение квадратного неравенства с двумя решениями
Квадратика
Операции над радикалами
Факторизация разности двух квадратов
Прямые линии
Решение квадратных уравнений с помощью факторинга
Графики логарифмических функций
Упрощение выражений, включающих переменные
Добавление целых чисел
Десятичные числа
Разложение на множители полностью общих квадратных трехчленов
Использование шаблонов для умножения двух двучленов
Сложение и вычитание рациональных выражений с отличающимися знаменателями
Рациональные показатели
Горизонтальные и вертикальные линии
   
  • Expression
  • Equation
  • Inequality
  • Contact us
  • Simplify
  • Factor
  • Expand
  • GCF
  • LCM
  • Solve
  • Graph
  • System
  • Решение
  • График
  • Система
  • Математический решатель на вашем сайте

Наших пользователей:

Я несколько месяцев искал программу, которая помогла бы мне улучшить свои навыки в алгебре. Моим решением был Алгебратор, и теперь я могу рассказать вам, каково это быть отличником.
Джо Джонсон, Огайо

Я был так горд, когда мой сын решил сдать экзамен с отличием по алгебре, но я был обескуражен, когда понял, что не могу помочь ему с домашним заданием. Я не изучал алгебру со школы и просто не помнил, как выполнять некоторые проекты. Алгебратор позволил нам пройти каждый шаг вместе. Спасибо за создание программы, которая позволяет мне помочь моему сыну!
Дэниел Свон, ИА

Мы все еще новички в программе, но, тем не менее, увидели ее преимущества.
Мелисса Джордан, Вашингтон


Студенты, борющиеся со всевозможными задачами по алгебре, узнают, что наше программное обеспечение может спасти им жизнь. Вот поисковые фразы, которые сегодняшние поисковики использовали, чтобы найти наш сайт. Сможете ли вы найти среди них свою?


Поисковые фразы, использованные 02.12.2013:
  • Калькулятор квадратного корня с переменной
  • хорошо поставленный pde первого порядка
  • программа квадратичных формул
  • как найти r на графическом калькуляторе
  • радикала в кубе на калькуляторе ti 82
  • решатель четвертого корня
  • умножение десятичной дроби руками на
  • тренировочные листы по алгебре в колледже
  • вычитание, сложение, деление и умножение дробей
  • выучить элементарную алгебру
  • г.
  • решатель биномов бесплатно
  • бесплатное программное обеспечение для решения алгебраических уравнений
  • расширенный физический тест университетский практический тест
  • формула и решение сформулированных задач
  • как решать одновременные уравнения с тремя неизвестными
  • Matlab решает дифференциальные уравнения
  • бесплатных графа алгебры
  • онлайн-игры по алгебре для 8-го класса
  • как найти значение наклона ti 84
  • г.
  • картинки на графиках с
  • неравенствами
  • Калькулятор наименьших общих кратных
  • ищу бесплатные математические задачи по линейным уравнениям
  • автоматический упроститель выражений
  • Учебник по алгебре для 9 класса, штат Техас
  • интерактивная игра умножение целых чисел
  • Заметки учителя математики 6 класса
  • Рабочий лист конических сечений
  • Расчет базы журнала 2
  • пирога с пиццей – бумажный периметр
  • г.
  • решающих множителя в 3-й степени
  • рабочие листы для сложения и вычитания до разряда 10
  • как решить дифференциальное уравнение 2-го порядка в MATLAB
  • кумон английский рабочий лист ответ
  • печатные листы с наибольшими общими делителями
  • алгебра
  • неоднородное линейное дифференциальное уравнение второго порядка, общее решение
  • скачать формулы алгебры
  • 9Калькулятор уравнения кубического корня 1854
  • Как использовать математические уравнения в реальных жизненных ситуациях
  • Руководство по уравнениям программы Ti 83
  • Решатель ОДУ второго порядка
  • Перепишите в виде упрощенной дроби: две и двенадцать сотых
  • процентов с таблицами калькулятора для ks2
  • помогите решить вопросы по алгебре 2
  • Биномиальное дифференцирование 2-го порядка с cos
  • учебника по алгебраическим выражениям для 7 9 класса1855 г.
  • квадратное уравнение авто фактор
  • 2-шаговые игры с уравнениями
  • Графика третьего класса для печати
  • Расчет коэффициента растяжения
  • формулы математического преобразования
  • Веб-сайт бесплатного четвертого класса в Техасе
  • рабочих листа для числовых рядов для решения задач на сложение
  • решить геометрическую последовательность 1,4,9,16,25 на ti83
  • вычитание целых дробей
  • парабола картинка с объяснением
  • г.
  • онлайн-алгебра упрощает
  • упростить выражения онлайн
  • алгебра один Макдугал Литтел исследование и прикладные решения
  • исключение Гаусса для чайников
  • продвинутый калькулятор алгебры
  • игры с умножением и делением целых чисел
  • завершение квадратной практики
  • визуализация ДЕЛЕНИЕ дроби на дробь
  • наименее распространенных кратностей для студентов, изучающих алгебру
  • г.
  • упрощение сложных выражений
  • Формулы сложения и вычитания
  • решение уравнения на обеих сторонах бесплатного рабочего листа
  • рассчитать линейные футы
  • Формула процентов
  • как найти корень квадратный на графическом калькуляторе
  • бесплатный онлайн-решатель одновременных уравнений
  • рабочие листы с графиками для четвертого класса
  • Объясните, что имеется в виду, когда мы говорим, что график линейного набора данных показывает положительную корреляцию между переменными
  • г.

    Оставить комментарий