Механика Кинематика Кинематика точки S= υt; x=x0+ υt 0 a t at2 2 02 s t 0t 2 2 2a 0 x=x+S=x0 + 0t Равномерное прямолинейное движение Ускорение при равноускоренном прямолинейном движении Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении Координата точки при равноускоренном прямолинейном движении Средняя скорость at2 2 S S ... ср 1 2 м (м/с, с); м (м, м/с, с) м/с2 (м/с, м/с, с) м (м/с, м/с, с; м/с, с, м/с2, с; м/с, м/с, м/с2) м (м, м; м, м/с, с м/с2, с) м/с (м, с) Центростремительное и линейное ускорение при движении по окружности Частота обращения при движении по окружности Линейная скорость при движении по окружности Угловая скорость при движении по окружности 1 T υ=2πr ν=ωr 2 t м/с2 (м/с, м; м, Гц) I закон Ньютона II закон Ньютона III закон Ньютона F1 F2 Силы в механике Сила упругости Сила трения Гравитационная сила Fупр=kx (=N;P) Fтр=μN (N= -P) mm Fгр=G 1 2 r2 Сила тяжести Сила притяжения к Земле и первая космическая скорость Fтяж=mq F G mM ( r h )2 G g G ma m 2 ; r h M r h рад/с (рад, с; Гц) M ( r h )2 9 , 8 ( r h )2 a1 m2 r1 a2 m1 r2 y=y0+ υ0 t – g t2 ; 2 y=y0 – υ0 t – 2 2 T Н (кг, м/с2) Н (Н×м2/кг2, кг, кг, м; кг, м/с2; кг, м/с, м) м (м, м/с, с, м/с2, с) Скорость и координата тела при движении под углом к горизонту 2 2 2 м/с2, м/с2; кг, кг; м, м м (м, м/с, с, м/с2, с) uUm cost xc 1 C ; I U ; xc i I m sin t U mC cos t 2 x L L ; I U ; xL u LI m cos t U m sin t 2 z R2 xL xc м (м/с, с); м/с (м/с) м/с; м/с м м/с; м/с 2 s sm sin t Жесткость Н/м (Н/м2, м2, м) E Закон Гука M=Fd M1+M2+…+Mn=0 F1 l2 F2 l1 Ft=mυ-mυ0 I=Ft P=mυ m1υ1+ m2υ2=m1υ'1+ m2υ'2 N V 3 2 x Рычаг Н, Н; м, м N= A F t Ek= m 2 2 Ep= kx 2 2 Ep=mgh A=∆ Ek= -∆ Ep=mgh Работа Мощность 3 kT m0 1 2 1 p m0n 2 nEk 2 nkT 3 3 3 Дж (Н, м) Вт (Дж, с; Н, м/с) А (А, рад/с, с; В, Ф, рад/с, рад/с, с) Индуктивное сопротивление и закон Ома для катушки. Отставание колебаний I от U на π/2. Ом (Гн, с-1); А (В, Ом) Полное сопротивление Ом (Ом, Ом, Ом) В (Гн, рад/с, А, рад/с, с; В, рад/с, с) Скорость волны м/с (м, с; Гц) Расстояние от ист. звука до отраж. звука Уравнение бегущей волны м (м/с; с) м (м, рад/с, с, м, м/с) м (м/с, Гн, Ф; м/с, Гц) Вт/м2 (Дж, м2, с; Вт, м2; Дж/м3, м/с) Дж/м3 (Дж, м3) Кол-во вещества через молярную массу, объём и число Авогадро моль (кг, кг/моль, моль-1, м3) Концентрация частиц м-3 (м3) Средняя скорость молекул идеального газа м/с (м/с; Дж/К, К, кг) Давление идеального газа Н/м (кг, м-3, м/с, Дж, кг/м3, К) % (Па, Па; кг/м3, кг/м3) Относительная влажность воздуха рпарц парц рнас нас Энергия теплового движения молекул Средняя кинетическая энергия поступательного движения частиц Уравнение сост. идеального газа. Уравнение Клайперона (m=const) Уравнение термодинамического равновесия 3 Ek kT 2 pV m pV RT ; const M T pV kT N Дж (Дж/К, К) Па, м3 (кг, кг/моль, Дж/к×моль, К) Па, м3 (Дж/К, К) Основы термодинамики i m i RT pV , где i = 3; 5; 6 2M 2 Кинетическая энергия тела Дж (кг, м/с) U Потенциальная энергия деформированного тела Дж (Н/м, м) U AQ ; QU A Потенциальная энергия поднятого тела Работа Дж (кг, м/с2, м) Дж (Дж; Дж, кг, м/с2, м) Ом (с-1, Ф); А (В, Ом) Основы молекулярно-кинетической теории Н×м (Н, м) Закон сохранения энергии рад/с (Гн, Ф); Гц (с, рад/с) Молекулярная физика. Тепловые явления n тоб A=Fs cosα W V Н Н с; кг м/с Н×с (Н, с) кг×м/с (кг, м/с) кг×м/с (кг, м/с) м/с (кг, м/с, кг) Вб (Тл, м2) В (Вб, В); В (Тл, м2, рад/с) В (В, рад/с) В (В); А (А) Интенсивность электромагнитной волны Плотность энергии электромагнитной волны W P st s Геометрическая сумма сил, приложенных к телу Момент силы Равенство импульса силы и тела Импульс силы Импульс тела Закон сохранения импульса Реактивное движение Колебательный контур: магнитный поток, ЭДС и напряжение в момент времени Длина электромагнитной волны c Закон сохранения импульса m V υоб = г г x m N V M N A Vп Законы сохранения в механике с (Гн, Ф) Электромагнитные волны s l0 Статика Период колебаний в колебательном контуре Частота и циклическая частота в колебательном контуре м (м, м) F1+F2+…+Fn=0 Кл (Кл, с) Коэффициент трансформации t s Абсолютное и относительное удлинения l l0 м/с2 (Н/м, м, кг; м/с2, м, м) Гц (с); рад/с (с; Гц) Механические волны I k E x x ; tg L c R υ= = Т м (м/с, °, м/с2); м (м/с, °, м/с2) l l l0 ; 2 n U U I k 1 1 1 ; 1 2 n2 2 U 2 U 2 I1 Максимальная высота подъёма тела. Дальность полёта тела 2 sin 2 2 sin 2 h 0 ; l 0 2g g Ускорение при колебаниях тела на пружине и математического маятника Действующие значения напряжения и силы тока при переменном токе Ёмкостное сопротивление и закон Ома. Опережение колебаний I от U на π/2. U I U m; I m 2 2 2 с LC q с (с; м, м/с2; кг, Н/м) А (А, с) m sin t m BS с (м/с, °, м/с2); с (м/с, °, м/с2) t 2 м . 2 sin ; t 0 q Период свободных колебаний математического маятника и тела на пружине Частота колебаний и циклическая частота ; I m q LC Время подъёма тела и время полёта тела 0sin м/с2 (м/с2, с, м/с2, м) Колебательный контур: заряд, сила тока в момент времени BS cost ; Н (Н/м, м) Н (Н) Н (Н×м2/кг2, кг, кг, м) м (м/с, м/с2, с); м/с υ0x= υ0 cosα, υx= υ0x x= υ0 cosα t; υ0y= υ0 sinα, υy= υ0 sinα - qt м/с (м/с, с, м/с, м) Электромагнитные колебания qqm cost ; 1 1 ; T 2 LC Скорость и координата тела при движении ↑ Скорость и координата тела при движении → g t2 , υy=-qt 2 gt2 y 0 sin 2 1 T ; m k м/с (м/с, м/с2, с) υ y= - υ0 – qt x= υ0 t, υx= υ0 ; y=y0 – Н Н (кг, м/с2) Н, Н м/с (Н×м /кг , кг, м; м, м) Скорость и координата тела при движении ↓ m xm ; м (м; с) qi 2q cos t м/с (м/с, м/с2, с) g t2 ; 2 2 l =2π g t =2π n T 2 Ускорение свободного падения на высоте h планеты и от поверхности Земли Ускорение в зависимости от массы и плеча υ y= υ0 - qt a xam cos t am xm 2 i qI m cos t м/с (Н×м2/кг2, кг, м) r2 xm cos t м/с (м, Гц; рад/с, м) Динамика Законы механики Ньютона F=0, то a=0 F=ma Гармонические колебания: координата тела, скорость и ускорение в момент времени x xm sin t ; k g a x s m l Гц (с) Дж Дж Дж м2, м/с Колебания и волны Механические колебания T= Кинематика твёрдого тела 2 =4π2r ν2 r Закон Бернулли S11S22 t1t2 ... a= Полная механическая энергия Ep1+Ek1= Ep2+Ek2 E= Ek+Ep E1=E2 A pV RT Q p U A ; QT A ; QV U ; Q0 , U A Внутренняя энергия идеального газа: 1-, 2- и 3-атомного Изменение внутренней энергии и количествава теплоты Работа идеального газа в термодинамике Кол-во теплоты при (p, T, V)=const. Адиабатный процесс. Дж (кг, кг/моль, Дж/К×моль, К; Па, м3 ) Дж (Дж, Дж); Дж (Дж, Дж) Дж (Па, м3; моль, Дж/К×моль, К) Дж (Дж, Дж); Дж (Дж); Дж (Дж); Дж (Дж)