№
| Наименование величины или
физический закон
| Формула
|
| Средняя скорость
|
|
| Мгновенная скорость
|
|
| Уравнение равномерного движения (v=const)
| х = х0 + v × t
|
| Среднее ускорение
|
|
| Мгновенное ускорение
|
|
| Уравнение равнопеременного движения (а=соnst)
|
|
| Скорость равномерного движения
| v= v0 + a×t
|
| Тангенциальное (касательное) ускорение
|
|
| Нормальное (центростремительное) ускорение
|
|
| Полное ускорение
|
|
| Второй закон Ньютона
| F= m×a; F×dt = d(m×v)
|
| Сила тяжести
| p = m×g
|
| Нормальная (центростремительная) сила
|
|
| Третий закон Ньютона
| F1=-F2
|
| Закон сохранения импульса для изолированной системы
|
|
| Механическая работа постоянной силы
| A=F×S×cosa
|
| Механическая мощность
|
|
| Кинетическая энергия
|
|
| Потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью Земли
| П = m×g×H
|
| Полная энергия тела (в изолированной системе)
| Е = Т + П
|
№
| Наименование величины или
физический закон
| Формула
|
| Средняя угловая скорость
|
|
| Мгновенная угловая скорость
|
|
| Среднее угловое ускорение
|
|
| Уравнение равнопеременного вращения
|
|
| Мгновенное угловое ускорение
|
|
| Угловая скорость точки при равномерном обращении по окружности
|
|
| Угловая скорость при равнопеременном вращении
|
|
| Связь между линейными и угловыми величинами при вращательном движении
|
|
| Момент силы
| M = F×l
|
| Основной закон динамики вращательного движения
|
|
| Момент инерции: а) материальной точки
б) однородного тонкого стержня относительно оси, проходящей через центр
в) однородного тонкого стержня относительно оси, проходящей через конец стержня
г) сплошного цилиндра или диска относительно оси, совпадающей с геометрической осью
д) однородного шара, если ось вращения проходит через центр шара
| J= m×R2
|
| Закон сохранения момента импульса тел
|
|
| Работа постоянного и переменного момента силы
| А = М ×j
|
| Кинетическая энергия вращающегося тела
|
|
№
| Наименование величины или
физический закон
| Формула
|
| Правило моментов в опорно-двигатель-ном аппарате человека и животных
| Fд × а = Fc × в
|
| Сила, действующая на частицу со стороны окружающей жидкости при центрифугир. (r0 - плотность жидкости)
| F=r0×V×w2×R
|
| Сила, действующая на частицу при её движении по окружности (r - плотность частицы)
| F=r×V×w2×R
|
| Закон Гука
| F=-k×x
|
| Энергия упруго деформированного тела
|
|
| Объемная плотность энергии при упругой деформации (Р - напряжение; Е - модуль упругости).
|
|
| Уравнение гармонического колебания
| х =А × sin(w × t + j0)
|
| Соотношение между периодом Т, частотой - n и круговой (циклической) частотой - w
|
|
| Скорость и ускорение точки при гармоническом колебании
| v =А × w × cos(w × t + j0)
а = - А × w2 ×sin(w × t + j0)
|
| Сила, действующая на колеблющуюся точку
| F= - m × w2 × х = - k × х
|
| Период гармонических колебаний математического маятника
|
|
| Период колебаний пружинного маятника
|
|
| Период колебаний физического маятника
|
|
| Полная энергия колеблющейся материальной точки
|
|
| Зависимость скорости v, длины l волны, частоты n и периода Т колебаний
| v = l×n=
|
| Уравнение бегущей волны
|
|
| Разность фаз Dj колебаний двух точек среды с расстоянием Dх между ними
|
|
| Интенсивность звука
|
|
| Амплитуда звукового давления
| Ра=2×p×А×n×r×v
|
№
| Наименование величины или
физический закон
| Формула
|
| Уровень интенсивности звука (дБ)
|
|
| Уровень громкости звука (фон)
|
|
| Интенсивность звука, прошедшего через вещество (a-коэффициент поглощения)
|
|
| Уравнение неразрывности потока жид- кости
| S1×v1= S2×v2
|
| Уравнение Бернулли
|
|
| Закон Ньютона для определения силы внутреннего трения в жидкости
|
|
| Число Рейнольдса
|
|
| Сила сопротивления, испытываемая шарообразным телом при движении в вязкой жидкости (закон Стокса)
|
Fс=6×p×h×r×v
|
| Объем вязкой жидкости, протекающей при ламинарном течении за время t через трубу (формула Гагена-Пуазейля). z - гидравлическое сопротивление
|
|
| Работа перемещения объема жидкости
|
|