3 сентября 2022
В закладки
Обсудить
Жалоба
Все формулы по физике для ЕГЭ
В сборник включены все формулы базового курса школьной программы по физике.
Они полностью соответствуют кодификатору ЕГЭ — перечню всех теоретических фактов, которыми должен владеть выпускник школы, сдающий физику. Формулы, отмеченные звёздочками, рекомендуется запомнить и применять при решении задач. Но они не входят в кодификатор ЕГЭ. Поэтому при оформлении развёрнутого решения заданий второй части экзамена эти формулы необходимо вывести самостоятельно.
formuls.pdf
-
Главная
-
Теория ЕГЭ
-
Физика — теория ЕГЭ
-
Полный сборник формул для ЕГЭ по физике
Полный сборник формул для ЕГЭ по физике
- 13.04.2014
Публикуем для вас полный сборник формул по физике, которые пригодятся вам на ЕГЭ.
Обращаем внимание, что формулы сделаны в очень хорошем качестве. Рекомендуем распечатать на принтере и готовится к ЕГЭ!
Смотреть в PDF:
Или прямо сейчас: Скачайте в pdf файле.
Сохранить ссылку:
Комментарии (0)
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Комментарии без регистрации. Несодержательные сообщения удаляются.
Имя (обязательное)
E-Mail
Подписаться на уведомления о новых комментариях
Отправить
Сдай ЕГЭ! Бесплатные материалы для
подготовки каждую неделю!
null
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных
данных согласно 152-ФЗ. Подробнее
ВСЕ ФОРМУЛЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ
Наконец-то! Большой подарок всем, кто сдает ЕГЭ по физике или
готовит к нему.
Шпаргалка с формулами для подготовки к ЕГЭ по физике.
- Полная
- Уникальная
- Современная
- Цветная
- И очень крутая
Не знаешь, как решить задачу? Просто подставь эти формулы!
Вышлем на email бесплатно!
В нашей Шпаргалке:
- Все темы ЕГЭ-2021. Все необходимое для сдачи ЕГЭ. И ничего лишнего!
- Авторская таблица. Формулы запоминаются сами собой!
- Все формулы тщательно отобраны и проверены. Ошибок нет.
Просто. Понятно. Логично. Хорошо структурировано. И отлично
оформлено!
Вышлем на email
бесплатно!
Автор – Вадим Муранов, преподаватель физики. Победитель всероссийского конкурса «Учитель года», преподаватель физики с 24-летним опытом работы, автор и ведущий Онлайн-курса подготовки к ЕГЭ в ЕГЭ-Студии.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Кинематика 2
Динамика 3
Статика и гидростатика 4
Механические колебания и волны 5
Молекулярно-кинетическая теория 5
Термодинамика газа 7
Термодинамика жидких и твердых тел. Теплообмен и фазовые переходы 7
Тепловые двигатели 7
Электростатика 8
Постоянный ток 8
Магнитное поле 9
Электромагнитная индукция 9
Электромагнитные колебания и волны 10
Геометрическая оптика 10
Волновая оптика. Дифракционная решётка 11
Квантовая оптика. Фотоны. Фотоэффект 11
Атомная и ядерная физика 11
Астрономия 12
Мы используем файлы cookie, чтобы персонализировать контент, адаптировать и оценивать результативность рекламы, а также обеспечить безопасность. Перейдя на сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
МЕХАНИКА
Основы кинематики
-
Равномерное движение: х(t) = х0 + υх · t , sх(t) = υх · t ,
-
Неравномерное движение: ,
υх(t) = υ0х ± ах · t , ,
-
Движение по вертикали: ,
υх(t) = υ0х ± gх · t
-
Движение по окружности: , , , υ = 2 · π · ν · R , υ = ω · R
, , ац = 4 · π2 · ν2 · R , ац = ω2 · R
,
При равномерном движении ω = соnst (φ – угол поворота).
Основы динамики
-
R – равнодействующая сила: , где α = ()
-
I закон Ньютона: существуют такие инерциальные системы отсчёта, относительно которых поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной (или покоится), если на него не действуют другие тела (или действие других тел компенсируется)
[ т.е. , , ==> или = соnst () ] .
II закон Ньютона:
III закон Ньютона:
-
Основной закон динамики: , где – изменение импульса тела .
-
Ускорение свободного падения:
-
I-ая космическая скорость: ,
Силы в природе
-
N = Р = m · g , где Р – вес тела (т.е. сила, с которой тело действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес, вследствие притяжения к земле), N – сила реакции опоры .
Тело движется вверх (+) или вниз (−) вместе с опорой: Р = N = m · (g ± а)
Невесомость – состояние, при котором тело движется под действием силы тяжести (а = g) .
-
Силы:
-
закон Гука , Fупр. = k · | х | , где k – коэффициент жёсткости , х − удлинение
-
трения, Fтр = μ · N , где μ – коэффициент трения
-
тяжести, Fт = m · g
-
закон всемирного тяготения, , где
-
G = 6,67 · 10-11 – гравитационная постоянная
-
архимедова сила, FАрх. = ρж · g · Vт , FАрх. = Р = m · g – закон Архимеда .
Алгоритм решения задач на II закон Ньютона:
ОХ: F − Fтр + 0 ± Fт · Sin α = ± m · а ,
(«±» в зависимости от вида движения)
ОУ: 0 + 0 + N − Fт · Соs α = 0 , где Fт = m · g , Fтр = μ · N .
Законы сохранения в механике
-
Импульс силы: ,
-
Импульс тела:
-
Закон сохранения импульса: ,
-
Механическая работа: , А = F · s · Соs α , где α = ()
-
работа силы тяжести, А = ± m · g · s , А > 0 – вниз, А < 0 – вверх.
-
работа силы трения, А = − μ · N · s .
-
работа силы упругости,
-
Механическая энергия: Е = Ек + Ер , где Е – полная механическая энергия
-
кинетическая энергия,
-
потенциальная энергия, Ер = m · g · h
-
потенциальная энергия упруго деформированного тела,
-
Теорема о кинетической энергии: А = Ек2 – Ек1 , А = ΔЕк .
-
Теорема о потенциальной энергии: А = – (Ер2 – Ер1) , А = – ΔЕр .
-
Закон сохранения энергии: Ек1 + Ер1 = Ек2 + Ер2 .
-
Мощность: , N = F · υ (р/м движение).
Статика
-
Момент сил, , где ℓ − плечо силы (т.е. кратчайшее расстояние от линии, вдоль которой действует сила, до оси вращения рычага)
-
Правило моментов,
-
Условие равновесия рычага,
Гидростатика
-
Давление: , , где S – площадь поверхности
-
Давление в жидкостях и газах: Р = ρ · g · h .
-
Условия плавания тел:
-
FАрх. > Fт – тело всплывает .
-
FАрх. < Fт – тело тонет .
-
FАрх. = Fт – тело внутри жидкости .
Механические колебания и волны
-
Уравнение колебательного движения (зависимость координаты от времени),
х(t) = А · Sin (ω·t + φ0) или х(t) = Хm · Соs (ω·t + φ0) , где
φ0 – начальная фаза , А (или Хm) – амплитуда колебаний координаты .
-
Уравнение зависимости скорости от времени при колебательном движении,
υ(t) = υm · Соs (ω·t + φ0) или υ(t) = υm · Sin (ω·t + φ0) , где
υm = Хm · ω − амплитуда колебаний скорости .
-
Уравнение зависимости ускорения от времени при колебательном движении,
а(t) = аm · Соs (ω·t + φ0) или а(t) = аm · Sin (ω·t + φ0) , где
аm = Хm · ω2 − амплитуда колебаний ускорения
-
Собственная частота колебаний, ,
-
Циклическая частота, ω = 2 · π · ν .
-
Период колебаний, , где N – число колебаний
-
Период колебаний пружинного маятника,
-
Период колебаний математического маятника,
-
Длина волны: λ = υ · Т ,
ОСНОВЫ МКТ
-
-
Молярная масса, μ = m0 · Nа , μ = Мr · 10–3 кг/моль .
-
Количество вещества, , , где NА = 6,02 · 1023 моль−1 ‒ постоянная Авогадро
-
Число молекул,
-
Концентрация молекул,
-
Основное уравнение МКТ, , Р = n · k · Т
-
Средняя квадратичная скорость, ,
-
Средняя кинетическая энергия молекул, , где Т = (t0 + 273) К .
-
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева – Клапейрона) ,
-
-
-
Уравнение Клапейрона,
-
Газовые законы
Т = const
Закон Бойля – Мариотта
-
0
V
изоТермический
Р = const
V
0
Т
Закон Гей-Люссака
изоБарный
V = const
Закон Шарля
Р
0
Т
изоХорный
ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ
-
Нагревание (охлаждение), Q = c · m · Δtº , где с – удельная теплоёмкость .
-
Плавление (кристаллизация), Q = ± λ · m , где λ – удельная теплота плавления .
-
Парообразование (конденсация), Q = ± r · m , где r – удельная теплота парообразования .
-
Сгорание, Q = q · m , где q – удельная теплота сгорания .
При плавлении (кристаллизации), парообразовании (конденсации) t0 = соnst !!!
-
Относительная влажность воздуха: ,
-
Внутренняя энергия, ,
-
Работа газа, А’ = − А
-
Работа внешних сил, А’ = Р · ΔV , где ΔV = (V2 − V1) − изменение объёма ,
, где ΔТ = (Т2 − Т1) − изменение температуры .
-
Уравнение теплового баланса: Q1 + Q2 + … + Qn = 0 .
-
I начало термодинамики: ΔU = А + Q , ΔU = Q − А’ .
-
Применение I начала термодинамики для изопроцессов:
-
Т = const: ΔU = 0 Дж , ==> А’ = Q .
-
Р = const: ΔU = А + Q , ΔU = Q − А’ .
-
V = const: А’ = Р · ΔV , А’ = 0 , ==> ΔU = Q .
-
адиабатный: Q = 0 Дж , ==> ΔU = А .
Тепловые машины
КПД тепловой машины: ,
,
,
Q1 – количество теплоты, полученное от нагревателя,
Q2 – количество теплоты, отданное холодильнику,
А’ = (Q1 − Q2) – работа, совершённая рабочим телом (газом) .
ЭЛЕКТРОСТАТИКА
-
Закон Кулона: , где ε – диэлектрическая проницаемость среды ,
k = 9 · 109 Н·м2/Кл2
-
Напряжённость электрического поля: ,
-
Напряжённость электрического поля плоского конденсатора: , где
– плотность заряда ,
ε0 = 8,85 · 10-12 Ф/м ‒ электрическая постоянная
-
Напряжённость электрического поля тонкой проволоки: , где
– линейная плотность заряда.
-
Напряжённость электрического поля сферы:
-
Потенциал:
-
Потенциал сферы:
-
Напряжение (разность потенциалов): U = φ1 − φ2 ,
-
Связь между напряжённостью и напряжением: U = Е · d .
-
Электроёмкость плоского конденсатора: ,
-
Энергия электрического поля конденсатора: , ,
ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
-
Сила тока, , I = | q | · n · S · υ .
-
Сопротивление проводника, , где ρ – удельное сопротивление проводника,
ℓ − длина проводника,
S – площадь поперечного сечения .
-
Закон Ома для участка цепи,
Последовательное соединение:
1) Iобщ = I1 = I2
2) Uобщ = U1 + U2
3) Rобщ = R1 + R2
Rобщ = R1 · n
4)
5)
Параллельное
соединение:
1) Iобщ = I1 + I2
2) Uобщ = U1 = U2
3)
4)
-
Собщ = С1 + С2
R
ε общ = ε1 + ε2 − ε3
Rобщ = R + r1 + r2 + r3 .
-
Закон Джоуля – Ленца, Q = I2 · R · Δt .
-
ЭДС источника тока, ε = I · R + I · r .
-
Закон Ома для полной цепи, , где r – внутреннее сопротивление,
R – внешнее сопротивление
-
Мощность тока, Р = I · U .
-
Закон электролиза (закон Фарадея), m = k · I · t , где k – электрохимический эквивалент
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ.
ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
-
Магнитная индукция внутри соленоида, В = μ0 · n · I , где
– число витков соленоида на единицу длины
-
Индуктивность соленоида, L = μ0 · n2 · V , где V – объём соленоида
-
Сила Ампера, FА = I · В · ℓ · Sin α , где α = () .
-
Сила Лоренца, FЛ = | q0 | · υ · В · Sin α , где α = ( ) .
Направление и определяется по правилу левой руки!!!
Направление I (или ) определяется по правилу буравчика (правило правой руки)!!!
-
Магнитный поток, Ф = В · S · Cos α , где α = ()
Ф = L · I , где L – индуктивность .
-
Закон электромагнитной индукции, , где N – число витков (контуров).
-
ЭДС индукции в движущемся проводнике, εi = ℓ · υ · В · Sin α , где α = ( ) .
-
Закон самоиндукции,
-
Энергия магнитного поля, .
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Переменный ток
-
Мгновенное значение заряда, q(t) = Qm · Соs (ω·t)
-
Действующее значение силы тока:
-
Действующее значение напряжения:
Сопротивление
Формулы
Графики i(t). u(t)
Диаграмма
Активное
R
u(t) = Um · Соs (ω·t)
i(t) = Im · Соs (ω·t)
Im = Qm · ω
Δφ = 0 – сдвиг фаз
- у
Im Um
0
х
Емкостное
ХС
u(t) = Um · Соs (ω·t)
i(t) = Im · Соs (ω·t + )
Δφ = – сдвиг фаз
- у
Im
Um
0
х
Индуктивное ХL
u(t) = Um · Sin (ω·t + )
i(t) = Im · Sin (ω·t)
ХL= ω · L
Δφ = − – сдвиг фаз
- у
Um
0
Im
х
Электромагнитные колебания и волны
-
Формула Томсона, .
-
Циклическая частота,
-
Условие резонанса, ω = ω0 .
-
Скорость распространения волн, υ = λ · ν .
-
Расстояние до объекта (радиолокация), , где с = 3 · 108 м/с .
ОПТИКА
Геометрическая оптика
-
Закон отражения, α = γ .
-
Закон преломления, , ,
-
Полное отражение, , где β = 900 .
-
Абсолютный показатель преломления среды,
Расстояние от предмета до зеркала равно расстоянию от зеркала до изображения!!!
-
Оптическая сила линзы, , где F – фокусное расстояние .
-
Формула тонкой линзы, , где d – расстояние от предмета до линзы,
f – расстояние от линзы до изображения .
f < 0 − мнимое изображение !!!
F < 0 – рассеивающая линза !!!
-
Увеличение линзы, , , где Н – линейный размер изображения,
h – линейный размер предмета
Волновая оптика
-
Условие максимума интерференционной картины, Δd = k · λ , где k − порядок спектра
-
Условие минимума интерференционной картины,
-
Условие максимума дифракционной картины, d · Sin φ = k · λ , где k − порядок спектра
-
Оптическая толщина плёнки, Δd = 2 · n · h , где h – толщина плёнки
ОСНОВЫ СТО:
-
Релятивистская длина,
-
Релятивистское время,
-
Релятивистская масса, , где m0 – масса покоя тела
-
Формула Эйнштейна, Е = m · с2
АТОМНАЯ ФИЗИКА. ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА
-
Закон сохранения зарядового и массового числа:
==>
-
Атомная физика: А = Z + N , где
Например. В результате последовательной серии радиоактивных распадов протактиний превращается в радий . Сколько α- и β−-превращений он при этом испытывает?
Решение. Пусть k1 – число α-распадов,
k2 – число β−-распадов.
Закон сохранения массового числа:
231 = 4 · k1 + 223 ,
8 = 4 · k1 ,
k1 = 2 .
Закон сохранения зарядового числа:
91 = 88 + 2 · k1 − k2 ,
3 = 4 − k2 ,
k2 = 1 .
Ответ. 2 – α-распада , 1 − β−-распад .
А – массовое число (число нуклонов) ,
N – число нейтронов ,
Z – число протонов (порядковый номер в ПСХЭ, число электронов на внешних энергетических оболочках)
-
Закон радиоактивного распада,
или , где
N0 – начальное число атомов,
N − число не распавшихся атомов в любой момент времени t ,
Т – период полураспада ,
− доля распавшихся атомов ,
– активность (доля не распавшихся атомов)
-
Правила смещения (Содди):
α-распад,
β−-распад,
-
Энергия связи атомных ядер,
Есв. = (Z · mр + N · mn – Мя) · с2 [Дж] или Есв. = (Z · mр + N · mn – Мя) · 931 [МэВ] , где
(Z · mр + N · mn – Мя) – дефект масс .
-
Энергетический выход ядерной реакции,
ΔЕ = Δm · с2 [Дж] или ΔЕ = Δm · 931 [МэВ] , где
Δm = (m1 + m2) – (m3 + m4) – изменение массы .
Δm > 0 – энергия испускается , Δm < 0 – энергия поглощается .
Квантовая физика
-
Квант энергии, Е = h · ν , где h – постоянная Планка
-
Масса фотона,
-
Импульс фотона,
Явление фотоэффекта
-
Красная граница фотоэффекта,
-
Условие возникновения фотоэффекта, ν < νmin
-
Работа выхода, Авых = h · νmin .
-
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, h · ν = Авых + Ек , ==> Ек ~ ν
-
Кинетическая энергия фотоэлектронов, , где mе – масса электрона
-
Частота излучения (по Бору), , где Еk и Еn − энергии на k-ом и n-ом уровнях