Формулы по физике для подготовки к ЕГЭ
материал для подготовки к егэ (гиа) по физике по теме
Данный материал предназначен для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и ГИА по физике и может служить кратким опорным конспектом.
Скачать:
Вложение | Размер |
---|---|
![]() | 202.02 КБ |
Предварительный просмотр:
Механика | ||
Кинематика | ||
α = 0˚: c = a + b α = 180˚: c = a – b α = 90˚: α = 60˚: α = 120˚: | Сложение векторов | |
α = 0˚: c = a – b α = 180˚: c = a + b α = 90˚: α = 60˚: α = 120˚: | Разность (изменение) векторов | |
S= x=x0+ | Равномерное прямолинейное движение | м |
| Скорость | |
| Относительная скорость | |
Если | Средняя скорость неравномерного движения | |
α= const; α = | Ускорение равноускоренного движения | м/с2 |
| Конечная скорость | |
t= | Время равноускоренного движения | с |
S= | Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении | м |
x=x0 +
| Координата точки при равноускоренном прямолинейном движении | м |
Движение тела под действием силы тяжести: | ||
Свободное падение | ||
Скорость | ||
| Высота | м |
t = | Время | с |
y = y0 - – | Координата | м |
| Скорость тела | |
t = | Время | с |
| Высота | м |
Скорость тела | ||
| Время подъёма и падения | с |
| Высота подъёма и падения | м |
y = y0 + υ0 t - – | Координата подъёма и падения | м |
Движение тела, брошенного горизонтально с высоты Н со скоростью υ0: | ||
| Скорости тела | |
t = | Время движения (падения) | с |
Н = | Высота | м |
S= | Дальность полета | м |
y= y0 - | Координаты тела | м |
Движение тела, брошенного со скоростью υ0 под углом α к горизонту: | ||
υ0y= υ0 υy= g υ = | Скорости тела | |
x= υ0 | Координаты тела | м |
| Время подъёма и падения | с |
t= | Время полёта тела | с |
H= | Максимальная высота подъёма | м |
S= | Дальность полёта | м |
Равномерное движение по окружности | ||
Угловое перемещение | рад | |
| Угловая скорость | |
Центростремительное ускорение | м/с2 | |
Частота обращения -число оборотов за одну секунду | Гц= = | |
Период - время одного оборота | с | |
| Линейная скорость при движении по окружности | |
Время движения по окружности | с | |
Число оборотов за время | ||
Динамика | ||
Законы механики Ньютона | ||
| I закон Ньютона | Н |
| II закон Ньютона | Н |
III закон Ньютона | Н | |
Плотность | ||
m = ƿ | Масса | кг |
Объём | ||
Силы в механике | ||
Гравитационная сила | Н | |
r = | Расстояние между центрами тел | м |
| Сила тяжести | Н |
g = | Ускорение свободного падения | м/с2 |
Ускорение свободного падения на высоте h от поверхности Земли | м/с2 | |
| Первая космическая скорость | |
| Скорость ИСЗ | |
Период обращения ИСЗ | с | |
| Сила веса | Н |
Fупр= - k | Сила упругости. Закон Гука | Н |
k = | Жёсткость пружины ( коэф-фициентвозвра- щающей силы) | Н/м |
Модуль упругости, Модуль Юнга | ||
Начальная длина | м | |
| Площадь сечения | |
ΔL = L - | Величина деформации | м |
ε = | Относительное удлинение | |
δ = | Механическое напряжение | Па = |
Fтр.скольжения= μ | Сила трения | Н |
μ = | Коэффициент трения | |
N= | Сила реакции | Н |
| Сила давления | Н |
P = | Давление | Па |
S = | Площадь опоры | |
Статика | ||
1. 2. M1+M2+…+Mn=0. | Условия равновесия твёрдого тела | Н Н |
Простые механизмы | ||
M=F | Момент силы | Н |
Ɩ= | Плечо силы | м |
| Условие равно -весия рычага | Н |
ŋ = | КПД наклонной плоскости | % |
ŋ = Изменяет направление действия силы | КПД неподвижного блока | % |
Даёт выигрыш в силе в 2 раза. | Подвижный блок | |
Гидростатика | ||
P = const. | Закон Паскаля | Па |
Давление жидкости на дно | Па | |
Высота (глубина) столба жидкости | м | |
| Плотность жидкости | |
Давление жидкости на дне | Па | |
Давление жид кости на стенку | Па | |
| Условие равновесия жидкости в сообщающихся сосудах | |
| Гидравлическая машина | |
Fарх=Ржидк., вытесненной телом . Fарх=ρgVпогруженной части тела | Архимедова сила | Н |
Mg>Fарх , Mg =Fарх , Mg Mg =Fарх , | Условия плавания тел | |
Законы сохранения в механике | ||
Закон сохранения импульса | ||
| Импульс тела | кг |
Импульс силы | Н | |
| Изменение импульса тела | |
| Закон сохранения импульса | кг м/с |
| Реактивное движение | м/с |
Закон сохранения энергии | ||
A=F | Работа | Дж= =Н |
N= | Мощность | Вт= |
Ek= | Кинетическая энергия тела | Дж |
Ep= | Потенциальная энергия деформированного тела | Дж |
Ep=m | Потенциальная энергия тела поднятого на h | Дж |
Ep= | Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. | Дж |
Е = const: mgН = mgh +
| Закон сохранения и превращения энергии | Дж |
ŋ = | Коэффициент полезного действия | % |
Механические колебания | ||
Т = | Период Х, υ,α, F свободных колебаний | с |
| Частота Х, υ,α, F свободных колебаний | Гц |
| Циклическая частота Х, υ, α, F колебаний | |
Фаза колебаний | рад | |
Начальная фаза колебаний | рад | |
Т =2 | Период Х, υ, α, F свободных колебаний математического маятника | с |
Т =2 | Период Х, υ, α, F свободных колебаний тела на пружине | с |
Х = Х = | Зависимость координаты тела (смещения) от времени | м |
Амплитуда смещения | м | |
υ = υ = | Зависимостьскорости тела от времени | |
| Амплитуда скорости | |
α= α= | Зависимость ускорения тела от времени | м/с2 |
| Амплитуда ускорения | м/с2 |
α = | Ускорение маятников | м/с2 |
Уравнение движения, описывающее свободные колебания: | ||
F= m F= m | Зависимость си лы, возвращаю -щей тело в поло- жениеравнове –сия, от времени | Н |
| Амплитуда силы | Н |
| Зависимость потенциальной энергии от t | Дж |
| Зависимость кинетической энергии от t | Дж |
| Полная энергия | Дж |
| Период энергии свободных колебаний математического маятника | с |
| Период энергии свободныхколебаний тела на пружине | с |
Механические волны | ||
| Длина волны | м |
Скорость волны | ||
| Частота волны | Гц |
Т = | Период волны | с |
L=x2-x1 | Расстояние между точками волны | М |
Разность фаз между точками x1и x2 волны | Рад | |
Молекулярная физика. Тепловые явления | ||
Концентрация частиц | м-3 | |
Кол-во вещества - | моль | |
Давление идеального газа | Па = = | |
Средняя кинетическая энергия поступательного движения частиц | Дж | |
И | Дж | |
Средняя скорость молекул идеального газа | ||
Газовые законы | ||
| Уравнение сост. идеального газа. (Менделеева - Клапейрона). | |
| Уравнение Клапейрона | |
(T= const): | Изотермический процесс | |
(P = const): | Изобарический процесс | |
(V = const): | Изохорический процесс | |
T= const;
| Закон Дальтона | |
Основы термодинамики | ||
| Внутренняя энергия тела | Дж |
= | Внутренняя энергия 1-, 2- и 3-атомного газа | Дж |
| Внутренняя энергия 1-атомного, идеального газа. | Дж |
| Изменение внутренней энергии | Дж |
A=S-площади фигуры ограниченной графиком (PV) и осями координат. | Работа идеального газа в термодинамике | Дж |
| Количество теплоты, необходимое для нагревания или выделяющееся при охлаждении | Дж |
Удельная теплоемкость(табличное) | ||
C | Теплоемкость | Дж/К |
Количество теплоты, необходимое для плавления (+) иливыделяющееся при кристаллизации (-) | Дж | |
Удельная теплота плавления (табличное) | ||
Количество теплоты, необходимое для парообразования(+),или выделяющееся при конденсации (-) | ||
Удельная теплота парообразования (табличное) | ||
| Количество теплоты, выделяю-щееся при сгорании топлива | Дж |
Удельная теплота сгорания топлива(табличное) | ||
| Тепловой баланс в замкнутой системе | Дж |
P = | Мощность теплопередачи или теплоотвода | Вт |
| Первый закон термодинамики | |
Первый закон термодинамики для изопроцессов | ||
P= | Изобарический | |
| Изотермический | |
V= | Изохорический | |
| Адиабатный | |
КПД цикла | ||
| КПД и максимальный КПД теплового двигателя | % |
| ||
Мощность нагревателя | Вт | |
| Время нагрева | с |
φ= при | Относительная влажность воздуха | % |
Электродинамика | ||
Электростатика | ||
q = | Электрический заряд | Кл |
𝑁 = | Число избыточных или недостающих электронов | |
| Модуль заряда электрона | Кл |
| Линейная плотность зарядов | |
σ = | Поверхностная плотность зарядов | |
| Объёмная плотность зарядов | |
| Закон сохранения электрического заряда | Кл |
Ɛ = | Диэлектрическая проницаемость среды | |
F = | Закон Кулона | Н |
| Расстояние между зарядами | м |
k = | Коэффициент пропорциональности в законе Кулона | |
| Напряжённость электрического поля | |
| Сила, действующая на заряд в электрическом поле | Н |
| Принцип суперпозиции (наложения) электростатических полей | |
Е = | Напряжённость электрического поля точечного заряда | |
Е = 0 при Е = Е = | Напряжённость поля, создаваемого равномерно заряженной сферической поверхностью радиусом R с общим зарядом | |
Е = | Напряжённость поля, создаваемого равномерно заряженной бесконечной плоскостью | |
| Потенциал | В |
φ = | Потенциал точечного заряда | В |
φ = φ = | Потенциал поля, создаваемого равно мерно заряженной сферической поверхностью радиусом | В |
| Принцип суперпозиции потенциала | В |
| Разность потенциалов (напряжение) | В |
A = | Работа по перемещению заряда в электрическом поле | Дж |
A = Wp1-Wp2 =–(Wp2 – Wp1)=–( = (Wк2 – Wк1) = | Работа электрического поля затрачивает ся на изменение энергии заряженной частицы | Дж |
| Связь напряжённости и разности потенциалов (напряжения) для однородного электрического поля | В |
| Потенциальная энергия заряда в электрическом поле | Дж |
| Потенциальная энергия взаимодействия двух зарядов | Дж |
| Электрическая ёмкость уединённого проводника | Ф |
С = | Электрическая ёмкость конденсатора | Ф |
| Электрическая ёмкость шара | Ф |
| Электрическая ёмкость плоского конденсатора | Ф |
| Площадь пластины | |
| Расстояние между пластинами | М |
| Заряд на пластине конденсатора | Кл |
U= | Разность потенциалов (напряжение) на пластинах конденсатора | В |
Напряжённость одно родного электрического поля конденсатора | ||
при n = 2 | Законы последовательного соединения конденсаторов | |
| Законы параллельного соединения конденсаторов | |
W = | Потенциальная энергия уединённого проводника | Дж |
W = при подключенном источнике тока:U = при отключенном источнике тока: | Потенциальная энергия поля конденсатора | Дж |
| Работа электрических сил по изменению ёмкости конденсатора | Дж |
Электрический ток | ||
I = | Сила тока | А |
q = n | Заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за время t | Кл |
| Скорость направленного движения | |
R = | Зависимость сопротивленияпроводника от | Ом |
l = | Длина проводника | м |
S = | Площадь поперечного сечения проводника | |
| Удельное сопротивление вещества (табличное) | Ом |
| Зависимость удельного сопротивления от | Ом |
| Зависимость сопротивления проводника от | Ом |
| Температурный коэффициент сопротивления вещества (табличное) | |
U = | Напряжение(падение напряжения) | В |
I = | Закон Ома для участка цепи | А |
2. U=U1+U2+… +Un; 3. R=R1+R2+… +R n | Законыпоследовательного соединения проводников | |
2. I=I1+I2+… + I n;
при n = 2 при R1= R2 = … = Rn: | Законыпараллельногосоединения проводников | |
I = | Закон Ома для полной цепи | А |
ε = ε = | Электродвижущая сила источника тока | В |
r = | Внутреннее сопротивление источника тока | Ом |
| Напряжение (падение напряжения) на внешней цепи | В |
| Напряжение (падение напряжения) на источнике тока | В |
| Ток короткого замыкания | А |
| Работа (энергия) электрического тока | Дж |
| Работа сторонних сил (источника тока) | Дж |
Р = | Мощность электрического тока | Вт |
| Мощность источника тока | Вт |
| Мощность, выделяемая (потребляемая) на внутреннем участке цепи | Вт |
| Мощность, выделяемая (потребляемая) на внешнем участке цепи | Вт |
| Максимальная мощность на внешнем участке цепи | Вт |
| Закон Джоуля - Ленца | Дж |
| КПД источника тока | % |
| КПД нагревателя | % |
| Закон электролиза | кг |
k= M/ | электрохимический эквивалент данного вещества | |
М | молярная масса вещества | |
п | валентность | |
NA | число Авогадро | |
F= | число Фарадея | |
| Модуль заряда электрона | Кл |
Магнитное поле | ||
В= | Магнитная индукция | Тл |
Момент сил, вращающий рамку с током | Н | |
| Площадь рамки | |
В = | Магнитная индукция прямого проводника с током на расстоянии rот проводника | Тл |
В = | Магнитная индукция витка с током радиусом R | Тл |
В = | Магнитная индукция катушки с током | Тл |
| Магнитная проницаемость среды | |
| Магнитная постоянная | |
| Принцип суперпозиции (наложения) магнитных полей | Тл |
| Сила Ампера | Н |
I= | Сила тока | А |
| Длина проводника | м |
А= | Работа, совершаемая силой Ампера | Дж |
| Сила Лоренца | Н |
R = | Радиус описанной окружности | м |
Т = | Период обращения | с |
𝜐 = | Частота обращения | |
𝓿 = | Скорость заряженной частицы в магнитном поле | |
Электромагнитная индукция | ||
Ф= | Магнитный поток | Вб |
| Изменение магнитного потока | Вб |
Скорость изменения магнитного потока | Вб | |
| Закон электромагнитной индукции | В |
| Время изменения магнитного потока | с |
N = | Число витков | |
| ЭДС индукции в движущихся магнитном поле проводниках | В |
| Напряжение на концах проводника, движущегося в магнитном поле | В |
| ЭДС индукции во вращающемся в магнитном поле контуре | В |
Самоиндукция | ||
L= | Индуктивность катушки | Гн |
L= | Индуктивность | Гн |
| ЭДС самоиндукции | В |
| Энергия магнитного поля | Дж |
| Объёмная плотность энергии магнитного поля | Дж |
Свободные электромагнитные колебания | ||
q = | Зависимость заряда конденсатора от времени | Кл |
| Амплитуда заряда | Кл |
i = | Зависимостьсилы тока от времени | А |
| Амплитуда силы тока | А |
Т =2 | Период колебаний q и iв колебательном контуре | с |
Частота в колебательном контуре | ||
| Циклическая частота в колебательном контуре | |
Индуктивность катушки | Гн | |
Ёмкость конденсатора | Ф | |
| Зависимость энергии магнитного поля от t | Дж |
| Зависимость энергии электрического поля от t | Дж |
| Полная энергия колебательного контура | Дж |
| Период энергии колебательного контура | с |
| Частота энергии колебательного контура | Гц |
Переменный ток | ||
u = | Зависимость напряжения от времени | А |
i = | Зависимость силы тока от времени | А |
Действующее значение переменного напряжения | В | |
Действующее значение силы переменного тока | А | |
| Закон Ома для активного сопротивления | |
| Ёмкостное сопротивление | Ом |
u = i = | Сила тока опережает напряжение на π/2 | А |
| Закон Ома для конденсатора | |
| Индуктивное сопротивление | Ом |
i = u = | Напряжение опережает силу тока на π/2 | |
| Закон Ома для катушки. | |
Z = | Полное сопротивление | |
| Закон Ома дляполного сопротивления | |
| Резонанс в электрической цепи | |
K = | Коэффициент трансформации | |
Электромагнитные волны | ||
Скорость волны | ||
| Длина волны | м |
| Частота волны | Гц |
Т = | Период волны | с |
Индуктивность катушки | Гн | |
| Ёмкость конденсатора | Ф |
L=x2-x1 | Расстояние между точками волны | М |
Разность фаз между точками x1и x2 волны | Рад | |
Е = | Зависимость напряжённости (Е) и магнитной индукции (В) от времени | |
Оптика | ||
Световые волны | ||
| Закон преломления света. | |
| Абсолютный показатель преломления | |
| Относительный показатель преломления | |
ʋ = | Частота света | Гц |
| Период волны | с |
| Скорость света | м/с |
λ = | Длина волны | м |
| Предельный угол отражения. | |
Линзы | ||
D = | Оптическая сила линзы | дптр= |
F = | Фокусное расстояние | м |
f = | Расстояние от изображения до линзы | м |
d = | Расстояние от предмета до линзы | м |
| Формула тонкой линзы | |
Г= | Увеличение линзы | |
h = | Размеры предмета | м |
Н = | Размеры изображения | м |
Дифракционная решётка | ||
Число щелей дифракционной решётки | ||
Длина дифракционной решётки | ||
b- ширина непрозрачных щелей. | Период дифракционной решётки | м |
Максимумы дифракционной решётки | ||
| Длина волны | м |
| Число максимумов дифракционной решётки | |
| Наибольший максимум | |
Расстояние от | м | |
| Если максимумы перекрываются | |
Расстояние от дифракцион- ной решётки до экрана | м | |
Интерференция | ||
| Разность хода волн | м |
Оптическая раз ность хода волн | ||
| Условие максимумов интерференции | |
| Условие минимумов интерференции | |
между соседними максимумами увеличивается; если между соседними максимумами увеличивается; если | Расстояние между соседними максимумами | м |
| Расстояние между симметричными максимумами | м |
| Расстояние от 0 до | м |
d = | Расстояние между когерентными источниками света | м |
L= | Расстояние от источников света до экрана | |
h = | Толщина плёнки при просветлении оптики | |
n = | Абсолютный показатель прелом ления плёнки | |
Элементы теории относительности | ||
| Относительность расстояний | м |
Относительностьпромежутков времени | с | |
Относительностьмассы | кг | |
Релятивистский закон сложения скоростей | ||
| Энергия покоя | Дж |
Формула Эйнштейна | Дж | |
Полная энергия. | Дж | |
Кинетическая энергия. | Дж | |
Импульс тела. | кгм/с | |
Основной законрелятивистской механики | ||
Квантовая физика | ||
| ||
Энергия фотона | Дж | |
Импульс фотона | кгм/с | |
Масса фотона | кг | |
Уравнение фотоэффекта | ||
| Условие возникновения фотоэффекта | |
Работа выхода электронов из металла | Дж | |
Кинетическая энергия фото электронов | Дж | |
| Длина волны де Бройля (излучаемая движущимися частицами) | м |
∆ ∆ ∆ | Давление света | Па |
Атомная физика | ||
| Энергия излучённого или поглощенного фотона | Дж |
| Частота света при переходе из стационарного состояния n вk | Гц |
| Длина волны света при переходе изстационарного состояния n вk | м |
Еn= | Уровни энергии электрона в атоме | |
Физика атомного ядра | ||
Состав атома | ||
исходные элементы продукты реакции законы сохранения -электрического заряда:Z1 + Z2 = Z3 + Z4 -массы (числа нуклонов):A1 + A2 = A3 + A4. | Ядерные реакции | |
| Правила смещения для α, β, γ и +β распадов | |
M = Z·mp+ N·mnМя | Дефект масс | кг |
Есв=М·с2= (Z·mp+NmnMя)·с2, где N = AZ, с = | Энергия связи нуклонов | Дж |
DЕ=DМ·с2, с=3·108 м/с, DМ = М1-М2- разность масс исходных элементов (М1) и продуктов реакции (М2). При DМ > 0 - энергия выделяется, при DМ < 0 - энергия поглощается. | Энергия ядерных реакций | Дж |
N = N0·2-t/T | Закон радиоактивного распада | |
N0 – N= | Число распавшихся радиоактивных атомов | |
ɑ = | Активность радиоактивного распада | Бк |
ɑ =ɑ0·2-t/T ɑ- активность в любой момент времени. | Зависимость активности радиоактивного распада от иремени | |
ɑ =ɑ0 | Активность такого же объема | |
Т= | Период полураспада | с |
D= | Доза излучения | Гр (грэй) |
По теме: методические разработки, презентации и конспекты
Формулы по физике
Формулы по физике на А4. Очень удобно использовать на уроках повторения 8-11 классах, а также при решении задач ЕГЭ....
Формулы по физике для стендов
Разработаны в программе Microsoft Office Word. Архив включает в себя: 1. единицы механических величин 2. единицы пространства и времени 3. единицы электрических и магнитных величин...

основные формулы для повторения курса физики при подготовке к ОГЭ
Таблица оснвных формул и понятий курса физики 7-9 для подготовки к ОГЭ по физике....
Формулы школьного курса физики для подготовки к единому государственному экзвмену
В данном материале собраны основные формулы школьного курса физики....