Содержание
- 1 Движение жидкостей и газов по трубам
- 2 Механическое движение
- 3 Электростатика и электродинамика – формулы по физике
- 4 Таблица единиц измерения «Атомная и ядерная физика. Радиоактивность»
- 5 Основы специальной теории относительности (СТО)
- 6 Квадратное уравнение и формула разложения квадратного трехчлена на множители
- 7 Как обозначается диаметр?
- 8 Электростатика
- 9 Все формулы за 7 класс
- 10 Основные направления, формулы и пояснения
- 11 Формула для гравитации
- 12 Относительная
- 13 Примеры задач
- 14 Термины по физике 7 класс
- 15 Использование [ править | править код ]
- 16 Что такое напряжение в сети электричества.
Движение жидкостей и газов по трубам
Закон Бернулли гласит, что давление жидкости, текущей в трубе, больше в тех частях трубы, где скорость ее движения меньше, и наоборот, в тех частях трубы, где скорость больше, давление меньше.
Уравнение Бернулли для горизонтальной трубы выглядит следующим образом \(\\)
В этом уравнении p1 и p2 — статические давления, а \rho — плотность жидкости. В данном случае статическое давление равно отношению силы давления одной части жидкости на другую к площади соприкосновения, когда скорость их относительного движения равна нулю.
Если труба не горизонтальная, то уравнение Бернулли примет следующую форму:
\(\\)
Механическое движение
Механическим движением называется изменение положения тела относительно других тел с течением времени.
Траектория движения — эта линия, по которой тело совершает свое движение.
Рассмотрим основные физические величины, которые характеризуют механическое движение.
Скорость, путь, время движения, средняя скорость
Длина траектории, по которой тело двигалось в течение какого-то времени, называется путем. Обозначается символом S и измеряется в метрах.
Время движения — это физическая величина, которая показывает, сколько времени понадобилось телу, чтобы совершить свой путь. Обозначается t, измеряется в секундах.
Скорость — это величина, которая характеризует быстроту движения тел. При равномерном движении эта величина остается постоянной и показывает, какой путь тело прошло за единицу времени. Обозначается V. В интернациональной системе единицей измерения скорости принято считать м/с.
Рассчитывается скорость по формуле:
\(V=\frac St\)
где S — путь, пройденный объектом за определенное время (t).
Скорость — векторная величина.
Физическая величина, которая помимо числового значения обладает направлением, называется векторной.
В физике существует понятие средней скорости, которая характеризует неравномерное движение.
Неравномерное движение — это движение тела, при котором его скорость меняется на отдельных участках пути.
Для того, чтобы определить среднюю скорость, нужно весь пройденный путь разделить на всё время движения.
Сила тяжести, вес, масса, плотность
В XVII веке Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, согласно которому:
- Силы притяжения между телами зависят от их массы. Чем больше массы тел, тем больше будут силы притяжения.
- Силы притяжения тел зависят от расстояния между ними. Если расстояние между телами увеличивается, силы притяжения уменьшаются.
Силой тяжести называется сила, с которой планета Земля притягивает к себе все тела. Обозначается F_тяж, измеряется в ньютонах.
Примечание
Сила тяжести прямо пропорциональна массе тела и рассчитывается по формуле:
\(F_{тяж}=g\times m\)
где m — масса объекта, а g — ускорение свободного падения, равный 9,8 м/с.
Массой тела называют физическую величину, которая является мерой инертности тела. Обозначается m, измеряется в килограммах.
Инертностью называют свойство тела, состоящее в том, что для изменения его скорости требуется некоторое время.
Плотностью вещества называется отношение массы вещества к его объему. Обозначается плотность p, измеряется \(кг/м^3\).
Плотность определяется по формуле:
\(p=\frac mV\)
где m — масса, V — объем.
Весом называют силу, с которой тело действует на опору или растягивает подвес. Обозначается P, измеряется в ньютонах.
Рассчитать вес можно по той же формуле, что и силу тяжести.
Электростатика и электродинамика – формулы по физике
- Закон Кулона F=k∙q1∙q2/R 2
- Напряженность электрического поля E=F/q
- Напряженность эл. поля точечного заряда E=k∙q/R 2
- Поверхностная плотность зарядов σ = q/S
- Напряженность эл. поля бесконечной плоскости E=2πkσ
- Диэлектрическая проницаемость ε=E/E
- Потенциальная энергия взаимод. зарядов W= k∙q1q2/R
- Потенциал φ=W/q
- Потенциал точечного заряда φ=k∙q/R
- Напряжение U=A/q
- Для однородного электрического поля U=E∙d
- Электроемкость C=q/U
- Электроемкость плоского конденсатора C=S∙ε∙ε/d
- Энергия заряженного конденсатора W=qU/2=q²/2С=CU²/2
- Сила тока I=q/t
- Сопротивление проводника R=ρ∙ℓ/S
- Закон Ома для участка цепи I=U/R
- Законы послед. соединения I1=I2=I, U1+U2=U, R1+R2=R
- Законы паралл. соед. U1=U2=U, I1+I2=I, 1/R1+1/R2=1/R
- Мощность электрического тока P=I∙U
- Закон Джоуля-Ленца Q=I 2 Rt
- Закон Ома для полной цепи I=ε/(R+r)
- Ток короткого замыкания (R=0) I=ε/r
- Вектор магнитной индукции B=Fmax/ℓ∙I
- Сила Ампера Fa=IBℓsin α
- Сила Лоренца Fл=Bqυsin α
- Магнитный поток Ф=BSсos α Ф=LI
- Закон электромагнитной индукции Ei=ΔФ/Δt
- ЭДС индукции в движ проводнике Ei=Вℓυsinα
- ЭДС самоиндукции Esi=-L∙ΔI/Δt
- Энергия магнитного поля катушки Wм=LI 2 /2
- Период колебаний кол. контура T=2π ∙√LC
- Индуктивное сопротивление XL=ωL=2πLν
- Емкостное сопротивление Xc=1/ωC
- Действующее значение силы тока Iд=Imax/√2,
- Действующее значение напряжения Uд=Umax/√2
- Полное сопротивление Z=√(Xc-XL) 2 +R 2
Оптика
- Закон преломления света n21=n2/n1= υ1/ υ2
- Показатель преломления n21=sin α/sin γ
- Формула тонкой линзы 1/F=1/d + 1/f
- Оптическая сила линзы D=1/F
- max интерференции: Δd=kλ,
- min интерференции: Δd=(2k+1)λ/2
- Диф.решетка d∙sin φ=k λ
Квантовая физика
- Ф-ла Эйнштейна для фотоэффекта hν=Aвых+Ek, Ek=Uзе
- Красная граница фотоэффекта νк = Aвых/h
- Импульс фотона P=mc=h/ λ=Е/с
Физика атомного ядра
- Закон радиоактивного распада N=N∙2 — t / T
- Энергия связи атомных ядер
- t=t1/√1-υ 2 /c 2
- ℓ=ℓ∙√1-υ 2 /c 2
- υ2=(υ1+υ)/1+ υ1∙υ/c 2
- Е = mс 2
Рекомендуем:
Мы собрали основные формулы по физике с пояснениями в картинках. Более пятидесяти формул, разделенные по категориям физики: кинетика, динамика, статика, молекулярка, термодинамика, электричество, магнетизм, оптика, кинетика. Это не статья, а огромная шпаргалка по физике!
Таблица единиц измерения «Атомная и ядерная физика. Радиоактивность»
Физическая величина |
Символ |
Единица измерения физической величины |
Ед. изм. физ. вел. |
Описание |
Примечания |
Масса (масса покоя) |
m |
килограмм |
кг |
Масса объекта, находящегося в состоянии покоя. |
|
Дефект массы |
Δ |
килограмм |
кг |
Величина, выражающая влияние внутренних взаимодействий на массу составной частицы |
|
Элементарный электрический заряд |
e |
кулон |
Кл |
Минимальная порция (квант) электрического заряда, наблюдающегося в природе у свободных долгоживущих частиц |
|
Энергия связи |
Eсв |
джоуль |
Дж = (кг·м2/с2) |
Разность между энергией состояния, в котором составляющие части системы бесконечно удалены |
|
Период полураспада, среднее время жизни |
T, τ |
секунда |
с |
Время, в течение которого система распадается в примерном отношении 1/2 |
|
Эффективное сечение |
σ |
квадратный метр |
м2 |
Величина, характеризующая вероятность взаимодействия элементарной частицы с атомным ядром или другой частицей |
|
Активность нуклида |
A |
беккерель |
Бк |
Величина, равная отношению общего числа распадов радиоактивных ядер нуклида в источнике ко времени распада |
|
Энергия ионизирующего излучения |
E,W |
джоуль |
Дж = (кг·м2/с2) |
Вид энергии, высвобождаемой атомами в форме электромагнитных волн (гамма- или рентгеновское излучение) или частиц |
|
Поглощенная доза ионизирующего излучения |
Д |
грей |
Гр |
Доза, при которой массе 1 кг передаётся энергия ионизирующего излучения в 1 джоул |
|
Эквивалентная доза ионизирующего излучения |
H, Дэк |
зиверт |
Зв |
Поглощенная доза любого ионизирующего излучения, равная 100 эрг на 1 грамм облученного вещества |
|
Экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучения |
Х |
кулон на килограмм |
Кл/кг |
отношение суммарного электрического заряда ионов одного знака от внешнего гамма-излучения |
Основы специальной теории относительности (СТО)
Релятивистское сокращение длины:
Релятивистское удлинение времени события:
Релятивистский закон сложения скоростей. Если два тела движутся навстречу друг другу, то их скорость сближения:
Релятивистский закон сложения скоростей. Если же тела движутся в одном направлении, то их относительная скорость:
Энергия покоя тела:
Любое изменение энергии тела означает изменение массы тела и наоборот:
Полная энергия тела:
Полная энергия тела Е пропорциональна релятивистской массе и зависит от скорости движущегося тела, в этом смысле важны следующие соотношения:
Релятивистское увеличение массы:
Кинетическая энергия тела, движущегося с релятивистской скоростью:
Между полной энергией тела, энергией покоя и импульсом существует зависимость:
Квадратное уравнение и формула разложения квадратного трехчлена на множители
Пусть квадратное уравнение имеет вид:
Тогда дискриминант находят по формуле:
Если D > 0, то квадратное уравнение имеет два корня, которые находят по формуле:
Если D = 0, то квадратное уравнение имеет один корень (его кратность: 2), который ищется по формуле:
Если D < 0, то квадратное уравнение не имеет корней. В случае когда квадратное уравнение имеет два корня, соответствующий квадратный трехчлен может быть разложен на множители по следующей формуле:
Если квадратное уравнение имеет один корень, то разложение соответствующего квадратного трехчлена на множители задается следующей формулой:
Только в случае если квадратное уравнение имеет два корня (т.е. дискриминант строго больше ноля) выполняется Теорема Виета. Согласно Теореме Виета, сумма корней квадратного уравнения равна:
Произведение корней квадратного уравнения может быть вычислено по формуле:
Парабола
График параболы задается квадратичной функцией:
При этом координаты вершины параболы могут быть вычислены по следующим формулам. Икс вершины:
Игрек вершины параболы:
Как обозначается диаметр?
Приведите примеры рациональных и иррациональных чисел. Почему они так называются?
- Рациональное число – такое число, которое можно представить в виде несократимой дроби, у которой в числителе и знаменателе целые числа.Например: 140/91
- А конечной или бесконечной бывает десятичная запись числа. Десятияная запись любого рационального числа либо конечная, либо периодическая (содержащая циклически повторяющиеся комбинации цифр).
- Иррациональное число – не являющееся рациональным. Его невозможно представить в виде несократимой дроби.
- например, иррациональным является √2 – длина диагонали квадрата, сторона которого равна 1.
- Чтобы доказать, что число иррационально, делают предположение, что оно рационально и может быть представлено в виде несократимой дроби p/q. Используя преобразования, доказывают, что p и q не взаимно простые, значит предположение о рациональности дроби было неверно.
- Название “рациональный” произошло от латинского слова “ratio” – , одним из значений которого является соотношение. Дробь это как раз отношение числителя к знаменателю, соотношение.А “иррациональное” не является переводом слова, но, очевидно, онбозначает “не рациональное”.
1 0 · Хороший ответ
Что такое основные единицы СИ?
СИ – это международная система единиц физических величин. Она принята большинством стран мира и используется в технических науках даже в тех странах, где выбраны другие единицы измерения.
Выделяют 7 независимых единиц СИ. Из них ни одна единица не может быть выражена через другие.
1) единица длины – метр
2) единица массы – килограмм
3) единица времени – секунда
4) сила тока – ампер
5) температура – кельвин
6) сила света – кандела
7) количество вещества – моль
Все остальные единицы СИ являются производными и могут быть получены из основных единиц СИ с помощью уравнений.
Источник статьи: http://yandex.ru/q/question/hw.math/kak_oboznachaetsia_diametr_dd3db5ec/
Электростатика
Электрический заряд может быть найден по формуле:
Линейная плотность заряда:
Поверхностная плотность заряда:
Объёмная плотность заряда:
Закон Кулона (сила электростатического взаимодействия двух электрических зарядов):
Где: k — некоторый постоянный электростатический коэффициент, который определяется следующим образом:
Напряжённость электрического поля находится по формуле (хотя чаще эту формулу используют для нахождения силы действующей на заряд в данном электрическом поле):
Принцип суперпозиции для электрических полей (результирующее электрическое поле равно векторной сумме электрических полей составляющих его):
Напряженность электрического поля, которую создает заряд Q на расстоянии r от своего центра:
Напряженность электрического поля, которую создает заряженная плоскость:
Потенциальная энергия взаимодействия двух электрических зарядов выражается формулой:
Электрическое напряжение это просто разность потенциалов, т.е. определение электрического напряжения может быть задано формулой:
В однородном электрическом поле существует связь между напряженностью поля и напряжением:
Работа электрического поля может быть вычислена как разность начальной и конечной потенциальной энергии системы зарядов:
Работа электрического поля в общем случае может быть вычислена также и по одной из формул:
В однородном поле при перемещении заряда вдоль его силовых линий работа поля может быть также рассчитана по следующей формуле:
Определение потенциала задаётся выражением:
Потенциал, который создает точечный заряд или заряженная сфера:
Принцип суперпозиции для электрического потенциала (результирующий потенциал равен скалярной сумме потенциалов полей составляющих итоговое поле):
Для диэлектрической проницаемости вещества верно следующее:
Определение электрической ёмкости задаётся формулой:
Ёмкость плоского конденсатора:
Заряд конденсатора:
Напряжённость электрического поля внутри плоского конденсатора:
Сила притяжения пластин плоского конденсатора:
Энергия конденсатора (вообще говоря, это энергия электрического поля внутри конденсатора):
Объёмная плотность энергии электрического поля:
Все формулы за 7 класс
Учебники физики за 7 класс знакомят школьников с формулами, при помощи которых вычисляют:
- скорость равномерного движения;
- среднюю скорость неравномерного движения;
- плотность вещества;
- силу тяжести;
- равнодействующую сил, направленных в одну сторону;
- вес тела;
- давление;
- давление жидкости;
- силу Архимеда.
Скорость равномерного движения
Скорость равномерного прямолинейного движения — это постоянная скорость объекта при движении по прямой линии, которая будет одинакова в любой момент движения.
Рассчитывается она так:
\(V=\frac St\)
где \(V\) — искомая нами скорость объекта, \(S\) — путь, пройденный объектом, \(t\) — время, за которое был пройден путь.
Скорость измеряется в км/ч, когда речь идет о больших расстояниях, и м/с, когда о маленьких.
Средняя скорость неравномерного движения
Средняя скорость — это скорость, которую мог бы иметь объект, если бы преодолел этот же самый путь за это же самое время, но двигаясь равномерно.
Зависит от тех же параметров, что и скорость при равномерном движении: от \(S\) и \(t\). Чтобы рассчитать среднюю скорость движения нужно полный путь, пройденный объектом, разделить на все время движения:
\(V=\frac{S_1+S_2}{t_1+t_2}\)
где \(V\) — средняя скорость, \(S_1, S_2\) — участки пути, из которых состоит полный путь объекта, \(t_1\) — время, потраченное на преодоление первого участка пути, \(t_2\) — время, потраченное на преодоление второго участка пути.
Средняя скорость также измеряется в км/ч.
Плотность вещества
Плотность вещества — это физическая величина, которая показывает зависимость массы вещества от его объема.
Формула для определения плотности вещества:
\(p=\frac mV\)
где \(p\) — плотность, \(m\) — масса вещества, \(V\) — его объем.
Измеряется плотность в \(кг/м^3\).
Сила тяжести
Сила тяжести — эта та сила, с которой все объекты притягиваются к поверхности нашей планеты.
Определяется по формуле:
\(F=g\times m\)
где \(F\) — сила тяжести, \(m\) — масса объекта, а \(g\) — коэффициент силы тяжести, равный 9,8 м/с.
Измеряется сила тяжести в ньютонах.
Равнодействующая сил, направленных в одну сторону
Равнодействующая сила — это сила, которая воздействует на тело так же, как несколько других одновременно воздействующих на объект сил.
Если силы, воздействующие на объект, направлены по одной прямой и в одну сторону, равнодействующая этих сил будет направлена в эту же сторону, а ее модуль будет равен сумме модулей этих сил.
Исходя из трактовки этого понятия, следует, что:
\(R=F_1+F_2\)
где \(R\) — равнодействующая сил \( F_1\) и \(F_2\), действующих на тело.
Измеряется в ньютонах.
Вес тела
Вес — это сила, с которой объект воздействует на опору или подвес под ним вследствие притяжения к планете Земля.
Вес тела численно равен силе тяжести и вычисляется по той же самой формуле:
\(F=g\times m\)
Так же, как и сила тяжести, измеряется в ньютонах.
Давление
Давление — это физическая величина, характеризующая степень воздействия силы, действующей перпендикулярно поверхности на площадь этой поверхности.
\(P=\frac FS\)
где \(P\) — давление, \(F\) — сила, направленная перпендикулярно площади поверхности, \(S\) — площадь поверхности, на которую действует сила.
Давление измеряется в паскалях.
Давление жидкости
Давление в жидкости или газе зависит:
- От уровня жидкости или газа в емкости. Это происходит из-за того, что верхние слои «давят» на нижние слои жидкости.
- От плотности жидкости / газа. Чем больше плотность, тем больше давление.
В виде формулы эту зависимость записывают так:
\(P=p\times g\times h\)
где \(P\) — давление в жидкости, \(p\) — плотность жидкости, \(g\) — коэффициент силы тяжести, равный 9,8 м/с, \(h\) — высота (уровень) жидкости в емкости.
Давление в жидкости измеряется в паскалях.
Согласно закону Паскаля, давление в жидкости и газах передается одинаково по всем направлениям.
Сила Архимеда
Архимедова сила — сила выталкивания, действующая на тело, которое погружено в жидкость или газ.
Эта сила всегда направлена вверх и равна по модулю весу жидкости, вытесненной телом. В уравнении зависимость выглядит так:
\(F_a=p\times g\times V\)
где \(F_a\) — сила Архимеда, \(p\) — плотность жидкости или газа, \(g\) — коэффициент силы тяжести, \(V\) — объем погруженного в жидкость объекта.
Сила Архимеда измеряется в ньютонах.
Основные направления, формулы и пояснения
В механике выделяют следующие основные разделы:
- кинематику (науку, которая описывает количественные характеристики движения: время, расстояние, скорость);
- статику (науку о телах, находящихся в равновесии при воздействии на них внешних сил);
- динамику (науку о движении тел при воздействии на них внешних сил).
Механика изучает движения материальных тел, при этом все материальные объекты делятся на 3 вида:
- Материальная точка (это материальное тело, чьи размеры можно не учитывать).
- Твердое тело (тело, в котором расстояние между любыми его точками неизменно).
- Сплошная среда (газ, жидкость и другие вещества, подверженные деформации).
По предмету изучения механику подразделяют на:
- теоретическую (наука об общих законах движения, которая изучает и описывает движение материальных точек и твердых тел);
- механику сплошных сред (наука, которая изучает движение тел, непрерывно заполняющих пространство и представляющих собой сплошную среду);
- прикладную (наука, которая описывает принцип работы технических механизмов).
Рассмотрим детальнее основные разделы механики. И начнем с кинематики.
Формула для гравитации
Математическое описание явления гравитации стало возможным благодаря многочисленным наблюдениям за движением космических тел. Результаты всех этих наблюдений в XVII веке обобщил Исаак Ньютон в рамках закона всемирного тяготения. Согласно этому закону, два тела, которые имеют массы m1 и m2, друг к другу притягиваются с такой силой F:
F = G * m1 * m2 / r2
Где r — расстояние между телами, G — некоторая постоянная.
Если в данное выражение подставить значение массы нашей планеты и ее радиус, тогда мы получим следующую формулу массы в физике:
m = F / g
Здесь F — сила тяжести, g — ускорение, с которым тела падают на землю вблизи ее поверхности.
Как известно, наличие силы тяжести обуславливает то, что все тела имеют вес. Многие путают вес и массу, полагая, что это одна и та же величина. Обе величины действительно связаны через коэффициент g, однако вес — величина изменчивая (она зависит от ускорения, с которым движется система). Кроме того, вес измеряется в ньютонах, а масса в килограммах.
Весы, которыми человек пользуется в быту (механические, электронные), показывают массу тела, однако измеряют его вес. Перевод между этими величинами является лишь вопросом калибровки прибора.
Относительная
Понятие об относительной массе применяется в атомной физике и в химии. Поскольку массы атомов и молекул имеют очень маленькие значения (≈10-27 кг), то оперировать ими на практике при решении задач оказывается крайне неудобно. Поэтому сообществом ученых было решено использовать так называемую относительную массу, то есть рассматриваемая величина выражается в единицах массы по отношению к массе известного эталона. Этим эталоном стала 1/12 массы атома углерода, которая равна 1,66057*10-27 кг. Соответствующая относительная величина получила название атомной единицы (а. е. м.).
Формулу относительной массы M можно записать так:
M = ma / (1 / 12 * mC)
Где ma — масса атома в килограммах, mC — масса атома углерода в килограммах. Например, если в это выражение подставить значение массы атома кислорода, то его а. е. м. будет равна:
M = 26,5606 * 10-27 / (1,66057 * 10-27) = 15,9949.
Поскольку а. е. м. является относительной величиной, то она не имеет размерности.
Удобство применения этого термина на практике заключается не только в небольших и целых значениях этой единицы измерения. Дело в том, что значение а. е. м. совпадает по величине с молярной массой, выраженной в граммах. Последняя представляет собой массу одного моль вещества.
Примеры задач
Задача №1
На рисунке представлены графики зависимости координаты двух тел от времени. Графики каких зависимостей показаны? Какой вид имеют графики зависимости скорости и пути пройденного телом, от времени?
Решение
На рисунке показаны графики равномерного движения тел.
- В начальный момент времени t = 0 первое тело имеет начальную координату хо1 = 1 м, второе тело — координату хо2 = 0.
- Оба тела движутся в направлении оси Х, так как координата возрастает с течением времени.
- Уравнение движения для равномерного прямолинейного движения имеет вид: x=xо+vхt.
Тогда для первого, второго тела соответственно:
x1=xо1+v1хt и x2=xо2+v2хt
или x1=1+v1хt и x2=v2хt.
Определим скорости первого и второго тела:
\(\\)
\(\\)
Задача №2
Шар подвешен на невесомой нерастяжимой нити длиной l = 0,5 м. Какую минимальную горизонтально направленную скорость vo надо сообщить шару, чтобы он сделал полный оборот в вертикальной плоскости?
Решение:
Воспользуемся законом сохранения механической энергии при переходе шарика из нижнего положения в верхнее:
\(\\)
В верхней точке на шарик будут действовать 2 силы: сила тяжести mg (направлена вниз) и сила натяжения нити T (также направлена вниз). Эти силы сообщают шарику центростремительное ускорение, направленное вниз — к точке подвеса, где l — длина подвеса или нерастяжимой нити.
maμ = mg + T
Поскольку шарик достиг верхней точки (T = 0, условие задачи), то \(\\), отсюда v2 = gl
Сделаем подстановку и получим \(\\)
vo2 = g4l + gl = 5gl
vo = √(5gl)
Выполнив вычисления, получим: vo = √(5×10×0,5) = 5 (м/с).
Ответ: если шарик подвешен на нерастяжимой нити, его скорость должна составлять не менее 5 м/с.
Задача №3
Экваториальный радиус Земли равен 6370 км. Определить линейную и угловую скорости движения точек экватора при вращении Земли вокруг оси.
Решение:
Линейная скорость вращения ν точек земного экватора:
\(\\)
При этом угловая скорость вращения w всех точек Земли равна:
\(\\)
Термины по физике 7 класс
Физика. Наука, изучающая явления природы, свойства и строение материи.
Материя . Всё, что есть во Вселенной.
Молекула . Мельчайшая частица данного вещества.
Диффузия . Взаимное перемешивание молекул одного вещества с молекулами другого.
Механическое движение . Изменение положения тела относительно других тел с течением времени.
Путь . Длина траектории.
Траектория . Линия, по которой движется тело.
Равномерное движение. Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит одинаковые пути.
Скорость . Величина, равная отношению пути ко времени, за которое этот путь пройден.
Инерция . Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел.
Тормозной путь . Путь, который проходит автомобиль после выключения двигателя до полной остановки.
Плотность . Физическая величина, равная отношению массы тела к его объёму.
Сила. Мера механического воздействия на тело со стороны других тел.
Масса. Мера инертности.
Вес. Сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на горизонтальную опору или подвес.
Равнодействующая сила . Сила, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно действующих сил.
Сила трения . Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и направленная против движения.
Давление . Величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности.
Атмосфера . Воздушная оболочка Земли.
Архимедова сила . Сила, выталкивающая тело из жидкости или газа.
Работа. Величина, равная произведению приложенной силы на пройденный путь.
Мощность. Величина, равная отношению работы ко времени, за которое она была совершена.
Рычаг. Твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры.
КПД. Отношение полезной работы к полной работе.
Потенциальная энергия . Энергия взаимодействия.
Кинетическая энергия . Энергия движения.
Использование [ править | править код ]
Прописная буква Δ используется как символ для обозначения:
- изменения или различия между значениями переменных (например, температуры: ΔT), обычно конечного;
- дифференциальногооператора Лапласа;
- любой из дельта-частиц в физике элементарных частиц;
- в электронике существует ΔΣ-модуляция;
- 4-й квадры в соционике;
- Плотность заряжания во внутренней баллистике.
Строчная буква δ используется как символ для обозначения:
- малого изменения значения переменной, точнее — обозначение неполного дифференциала (или вариации), в отличие от полного, обычно обозначаемого латинской буквой d;
- символа Кронекера в точных науках;
- G-дельта-множество;
- дельта-функции Дирака в математике;
- отклонения в инженерной механике;
- коэффициент общей полноты (в судостроении)
- в астрономии
- четвёртая по яркостизвезда в созвездии;
- одна из двух небесных координат — склонение
химический сдвиг (ядерный магнитный резонанс).
удаления при читке корректуры (используется ещё с классических времён).
толщина (в физике) [источник не указан 60 дней] .
Также с греческой буквой сходны другие символы, употребляемые в математике:
- Оператор набла ∇. Ввёл этот оператор и придумал для него символ в виде перевёрнутой греческой буквы Δ (дельта), назвав символ словом «атлед» (слово «дельта», прочитанное наоборот) В. Р. Гамильтон (позднее британские учёные, в том числе О. Хевисайд, стали называть этот символ «на́бла» из-за сходства с остовом древнеассирийского музыкального инструмента наблы, а оператор получил название оператора Гамильтона, или оператора набла).
- Обозначение частной производной ∂ <displaystyle partial >.
- δ S <displaystyle delta _
>— серебряное сечение. - Для обозначения частичного условного заряда в химии (например в молекуле воды: H δ+ —O δ- —H δ+ ).
Что такое напряжение в сети электричества.
Напряжение – это физическая величина, которая характеризует электрическое поле. Иными словами, оно показывает, какую работу оно совершает при перемещении одного положительного заряда на определённое расстояние.
Показатель напряжения на вольтметре
За единицу напряжения в международной системе принимается такой показатель на концах проводника, при котором заряд в 1 Кл совершает работу в 1 Дж для перемещения его по этому проводнику. Общепринятой единицей измерения напряжения считается 1 В – Вольт.
Важно! Работа измеряется в Джоулях, заряды в Кулонах, а напряжение в Вольтах, следовательно, 1 Вольт равняется 1 Джоулю, деленному на 1 Кулон