Napisać wszystkie wzory jakie znacie z 'praca i moc' z fizyki Proszę bardzo o pomoc ! DAJE NAJ !

Napisać wszystkie wzory jakie znacie z 'praca i moc' z fizyki Proszę bardzo o pomoc ! DAJE NAJ !
Odpowiedź

Jeżeli na ciało działamy pewną siłą i siła ta powoduje przesunięcie ciała to mówimy, że została wykonana praca mechaniczna. Jeżeli kierunki siły i przesunięcia są takie same, to pracę obliczamy mnożąc wartość siły F przez  wartość przesunięcia r ( w ruchu prostoliniowym przez drogę s). – praca – siła – wartość wektora przesunięcia – droga Jednostką pracy jest 1 dżul ( 1 J )                 1 J  =  1 N × 1m. Pracę 1 J wykonamy wtedy, gdy działając na ciało siłą 1 N przesuniemy ciało o 1 m., przy czym kierunek i zwrot siły jest zgodny z kierunkiem i zwrotem przesunięcia. Inne jednostki pracy: 1 kJ  =   1 000  J1 MJ  =  1 000 000  J1 kWh  =  3 600 000  J Jeżeli kierunek siły jest prostopadły do kierunku przesunięcia, to praca tej siły jest równa zero. Moc Moc określa pracę wykonaną w ciągu jednostki czasu (1 sekundy). Obliczmy ją dzieląc pracę przez czas, w którym ta praca została wykonana. – moc – praca – czas Jednostką mocy jest 1 wat ( 1 W ). Urządzenie ma moc 1 wata, jeżeli wykonuje pracę 1 dżula w ciągu 1 sekundy. Inne jednostki pracy: 1 kW  = 1 000 W1 MW  = 1 000 000 W1 kM  = 736 W Ciało posiada energię wtedy, gdy jest zdolne do wykonania pracy. Energię wyrażamy w tych samych jednostkach co pracę. Energia kinetyczna Energię kinetyczną posiada ciało będące w ruchu względem wybranego przez nas układu odniesienia Energia kinetyczna: – energia kinetyczna – masa – prędkość Energię potencjalną grawitacji posiada ciało, które znajduje się na pewnej wysokości względem wybranego przez nas poziomu odniesienia. Zmiana energii potencjalnej grawitacji – zmiana energii potencjalna grawitacji – masa – przyspieszenie ziemskie – wyskość Układem nazywamy kilka ciał, które ze sobą wzajemnie oddziałują. Siły wzajemnego oddziaływania ciał należących do układu nazywamy siłami wewnętrznymi tego układu. Siły spoza układu nazywamy siłami zewnętrznymi. Zmiana energii mechanicznej układu jest równa pracy wykonanej przez siły zewnętrzne nad tym układem. Zasada zachowania energii Jeżeli na ciało lub układ ciał nie działają siły zewnętrzne to całkowita energia mechaniczna ciała lub układu ciał nie zmienia się. Siłę grawitacji zaliczamy do sił zachowawczych, czyli takich co nie zmieniają całkowitej energii mechanicznej układu, ale umożliwiają wzajemną przemianę energii potencjalnej i kinetycznej.Nazwa Wzór Formy przekształcone Oznaczenia Szybkość w ruchu jednostajnym v = s / t   v - szybkość, s - droga, t - czas ruchu Droga w ruchu jednostajnym s = v · t   jw . Czas ruchu jednostajnego t = s / v   jw . Szybkość w ruchu jednostajnym po okręgu v = 2· pi · r / T   pi  = 3,14, r - promień okręgu, T - czas 1 okrążenia Przyspieszenie a = (v - v0 ) / t   a - przyspieszenie, v - szybkość końcowa, v0 - szybkość początkowa Szybkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym (gdy vo =0) v = a · t t = v / a jw . Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym (gdy vo =0) s  =  a · t 2 / 2 a = 2 · s / t 2 jw . Czas w ruchu jednostajnie przyspieszonym (gdy vo =0)   jw . Pęd ciała p = m · v m = p / v v = p / m p - pęd, m - masa Siła F = m · a m = F / a a = F / m F - siła, reszta jw. Ciężar ciała F = m · g   g - przyspieszenie ziemskie, jw. Praca W = F · s F = W / s s = W / F W - praca, s - przesunięcie. Moc P = W / t W = P · t t = W / P P - moc, reszta jw. Energia potencjalna grawitacji Ep = m · g · h m= Ep / gh h= Ep / mg Ep - energia potencjalna, jw . Energia kinetyczna    Ek = m · v 2/ 2 m = 2·Ek / v 2 Ek - energia kinetyczna, jw. Równanie dźwigni F1 · r1 = F2· r2   F1 i F2 siły na obu ramionach, r1 i r2 ramiona dźwigni Gęstość ciała d= m / V m = d· V V = m / d d- gęstość (czasem piszemy ro) , V - objętość ciała, m - masa Ciepło właściwe c = Q /(m · (tk-tp))   c - ciepło właściwe, m - masa ciała, Q - dostarczone ciepło, (tk-tp) -przyrost temp. Dostarczone ciepło przy ogrzewaniu Q = c · m · (tk-tp)   jw . Częstotliwość f = 1 / T T = 1 / f T - okres drgań, f - częstotliwość. Długość fali l = v · T = v / f v = l / T v = l · f l - (lambda) długość fali, v- szybkość, jw. Natężenie prądu I = q / t q = I · t t = q / I I- natężenie, t- czas q- przepływający ładunek, Napięcie elektryczne U = W / q W = U · q q = W / U U - napięcie, W - praca prądu, jw. Praca prądu W = U · I · t I = W / (U · t) jw . Moc prądu P = U · I U = P / I I = P / U P - moc prądu, jw. Opór elektryczny (rezystancja) R = U / I U = I · R I = U / R R - opór elektryczny, jw. Opór zastępczy połączenia szeregowego Rz = R1 + R2 +...   Rz - opór zastępczy. Opór zastępczy połączenia równoległego 1/ Rz = 1/R1 + 1/R2 +...   jw . Ciśnienie Ciśnienie hydrostatyczne p = F / S ph = d · h · g F = p · S h = ph / (d · g)   p - ciśnienie, F - siła parcia (nacisku), S - powierzchnia nacisku, d - gęstość cieczy, h - głębokość (wysokość słupa cieczy), g - przyspieszenie ziemskie Zdolność skupiająca soczewki Z = 1 / f f = 1 / Z Z - zdolność skupiająca, f - ogniskowa soczewki  

Dodaj swoją odpowiedź