Механика

Кинематика

Прямолинейное движение

S = vt

S - пройденный путь, v - скорость движения, t - время

x=x0+v0t+ at2 2

x - координата, x0 - координата в момент вресени t = 0, v0 - начальная скорость движения, a - ускорение, t - время

v = v0 + at

v - конечная скорость, a - ускорение, v0 - начальная скорость движения, t - время

a= v-v0 t

a - ускорение, v - конечная скорость, v0 - начальная скорость движения, t - время

h=h0+v0t- gt2 2

h - высота, h0 - высота тела в момент времени t = 0, v0 - начальная скорость движения, g - ускорение свободного падения, t - время

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

x = v0t cosα

x - дальность броска тела, брошенного под углом к горизонту, v0 - начальная скорость движения, α - угол, t - время

y=v0t sinα- gt2 2

y - высота подъёма (координата), v0 - начальная скорость движения, α - угол, g - ускорение свободного падения, t - время

vy = v0 sinαgt

vy - вертикальная скорость, v0 - начальная скорость движения, α - угол, g - ускорение свободного падения, t - время

t= 2v0 sinα g

t - время движения тела, брошенного под углом к горизонту, v0 - начальная скорость движения, α - угол, g - ускорение свободного падения

Движение по окружности

a= v2 R = 4π2R T2

a - центростремительное ускорение, v - скорость движения, R - радиус, T - период вращения

a = ω 2R

a - центростремительное ускорение, ω - угловая скорость, R - радиус

ω= φ t

ω - угловая скорость, φ - угол, t - время

v =

v - линейная скорость движения, ω - угловая скорость, R - радиус

T= t N

T - период вращения, t - время, N - число вращений

T= 2πR v = 2π ω

T - период вращения, R - радиус, v - линейная скорость, ω - угловая скорость

ν= 1 T

ν - частота вращения, T - период вращения

Уравнение гармонических колебаний

x = xm cos(ωt + φ0)

x - смещение тела, xm - амплитуда, ω - круговая частота, t - время, φ0

Статика

Рычаг

M = Fd

M - момент силы, F - сила, d - плечо силы (расстояние)

F1d1 = F2d2

F1 F2 - силы, d1d2 - плечи сил

Момент инерции тела вращения

J = mr 2

J - момент инерции, m - масса, r - радиус

Давление

p= F S

p - давление, F - сила, S - площадь

Гидростатика

p= F S

p - давление, F - сила, действующая перпендикулярно к поверхности, S - площадь поверхности

p= Fcosα S

p - давление, F - сила, действующая под углом α к поверхности, S - площадь поверхности

Закон Паскаля

p = ρgh

p - гидростатическое давление столба жидкости, ρ - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения, h - высота столба жидкости

Гидравлический пресс

F1 S1 = F2 S2

F1 и F2 - силы, действующие на поршни, S1 и S2 - площади поршней

η= Aпол Aзатр = F2h2 F1h1

η - КПД гидравлического пресса, Aпол - полезная работа (работа по подъему груза), Aзатр - затраченная работа, F1 и F2 - силы, действующие на поршни, h1 и h2 - расстояния перемещения поршней

Сила Архимеда

FA = Pж = ρжVжg

FA - сила Архимеда, Pж - вес жидкости, ρж - плотность жидкости, Vж - объём вытесненной жидкости, g - ускорение свободного падения

Динамика

Силы

F = ma

F - сила, m - масса, a - ускорение

Fтяж = mg

Fтяж - сила тяжести, m - масса, g - ускорение свободного падения

Fтр = μFтяж = μmg

Fтр - сила трения, μ - коэффициент трения, Fтяж - сила тяжести, m - масса, g - ускорение свободного падения

Fтр= μFтяж R

Fтр - сила трения качения, μ - коэффициент трения качения, Fтяж - сила тяжести, R - радиус тела вращения

P = mg

P - вес тела, m - масса, g - ускорение свободного падения, a - ускорение

P = m (ga)

P - вес тела, когда ускорение тела совпадает по направлению с ускорением свободного падения (невесомость), m - масса, g - ускорение свободного падения, a - ускорение

P = m (g + a)

P - вес тела, когда ускорение тела противоположно направлению ускорения свободного падения (перегрузка), m - масса, g - ускорение свободного падения, a - ускорение

Fупр = kx

Fупр - сила упругости, k - жёсткость, x - удлинение (сокращение) предмета

Закон всемирного тяготения

F=G m1m2 r2

F - сила, G - гравитационная постоянная, m1 и m2 - массы взаимодействующих тел, r - расстояние

g= GM R2

g - ускорение свободного падения на поверхности Земли, G - гравитационная постоянная, M - масса Земли, R - радиус Земли

Трение

t= mv Fтр = v μg

t - время торможения, m - масса, v - скорость, Fтр - сила трения, μ - коэффициент трения, g - ускорение свободного падения

s= mv2 2Fтр = v2 2μg

s - путь торможения, m - масса, v - скорость, Fтр - сила трения, μ - коэффициент трения, g - ускорение свободного падения

Импульс тела

p = mv

p - импульс тела, m - масса тела, v - скорость движения тела

Δp = FΔt

Δp - изменение импульса, F - внешняя сила, Δt - время

Работа, мощность, энергия

A = FScosα

A - механическая работа силы, F - постоянная сила, S - перемещение, α - угол между векторами силы и перемещения

P = A t = Fv cosα

P - мощность, A - работа, t - промежуток времени, F - сила, v - скорость, α - угол между векторами силы и перемещения

η= Aпол Aзатр

η - коэффициент полезного действия (КПД), Aпол - полезная работа, Aзатр - затраченная работа

Eк= mv2 2

Eк - кинетическая энергия, m - масса, v - скорость

A = Eк2Eк1 = ΔEк

A - работа, Eк1 - начальная кинетическая энергия, Eк2 - конечная кинетическая энергия, ΔEк - изменение кинетической энергии

E = mgh

E - потенциальная энергия тела в поле силы тяжести Земли, m - масса, g - ускорение свободного падения, h - высота

Eп= kx2 2

Eп - потенциальная энергия растянутой пружины, k - жесткость пружины, x - изменение длины пружины

Вверх