Табличные данные на егэ по физике

Десятичные приставки

Наименование Обозначение Множитель
гига Г 109
мега М 106
кило к 103
деци д 10–1
санти с 10–2
милли м 10–3
микро мк 10–6
нано н 10–9
пико п 10–12

Физические постоянные (константы)

число π π = 3,14
ускорение свободного падения g = 10 м/с2
гравитационная постоянная G = 6,7·10–11 Н·м2/кг2
газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль·К)
постоянная Больцмана k = 1,38·10–23 Дж/К
постоянная Авогадро NA = 6,02·1023 1/моль
скорость света в вакууме с = 3·108 м/с
коэффициент пропорциональности в законе Кулона k = 1/(4πε0) = 9·109 Н·м2/Кл2
модуль заряд электрона e = 1,6·10-19 Кл
масса электрона me = 9,1·10–31 кг
масса протона mp = 1,67·10–27 кг
постоянная Планка h = 6,62·10-34 Дж·с
радиус Солнца 6,96·108 м
температура поверхности Солнца T = 6000 K
радиус Земли 6370 км

Соотношение между различными единицами измерения

температура 0 К = –273 0С
атомная единица массы 1 а.е.м. = 1,66·10–27 кг
1 атомная единица массы эквивалентна 931,5 МэВ
1 электронвольт 1 эВ = 1,6·10-19 Дж
1 астрономическая единица 1 а.е. ≈ 150 000 000 км
1 световой год 1 св. год ≈ 9,46·1015 м
1 парсек 1 пк ≈ 3,26 св. года

Масса частиц

электрона 9,1·10–31кг ≈ 5,5·10–4 а.е.м.
протона 1,673·10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м.
нейтрона 1,675·10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м.

Плотность

воды 1000 кг/м3
древесины (сосна) 400 кг/м3
керосина 800 кг/м3
подсолнечного масла 900 кг/м3
алюминия 2700 кг/м3
железа 7800 кг/м3
ртути 13 600 кг/м3

Удельная теплоёмкость

воды 4,2·10 3 Дж/(кг·К)
льда 2,1·10 3 Дж/(кг·К)
железа 460 Дж/(кг·К)
свинца 130 Дж/(кг·К)
алюминия 900 Дж/(кг·К)
меди 380 Дж/(кг·К)
чугуна 500 Дж/(кг·К)

Удельная теплота

парообразования воды 2,3·10 6 Дж/кг
плавления свинца 2,5·10 4 Дж/кг
плавления льда 3,3·10 5 Дж/кг

Нормальные условия:

давление 105 Па
температура 00 C

Молярная маcса молекул

азота 28·10–3 кг/моль
аргона 40·10–3 кг/моль
водорода 2·10–3 кг/моль
воздуха 29·10–3 кг/моль
воды 18·10–3 кг/моль
гелия 4·10–3 кг/моль
кислорода 32·10–3 кг/моль
лития 6·10–3 кг/моль
неона 20·10–3 кг/моль
углекислого газа 44·10–3 кг/моль

Справочные данные из демоверсии, которые могут понадобиться вам при выполнении работы.

Десятичные приставки
Константы
Соотношения между различными единицами
Масса частиц
Астрономические величины
Плотность
Удельная теплоёмкость
Удельная теплота
Нормальные условия
Молярная маcса

→ sp-fizika.pdf
→ Другой справочник с формулами.
→ Основные формулы по физике.
→ 180 формул по физике на одном листе.

  • Взрослым: Skillbox, Geekbrains, Хекслет, Eduson, XYZ, Яндекс.
  • 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.
  • До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
  • Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Справочные материалы ЕГЭ по физике 2022-2023

Десятичные приставки

Наименование — Обозначение — Множитель

  • гига — Г — 109
  • мега — М — 106
  • кило — к — 103
  • гекто — г — 102
  • деци — д — 10–1
  • санти — с — 10–2
  • милли — м — 10–3
  • микро — мк — 10–6
  • нано — н — 10–9
  • пико — п — 10–12

Физические постоянные (константы)

  • число π: π = 3,14
  • ускорение свободного падения: g = 10 м/с2
  • гравитационная постоянная: G = 6,7·10–11 Н·м2/кг2
  • универсальная газовая постоянная: R = 8,31 Дж/(моль·К)
  • постоянная Больцмана: k = 1,38·10–23 Дж/К
  • постоянная Авогадро: NA = 6·1023 1/моль
  • скорость света в вакууме: с = 3·108 м/с
  • коэффициент пропорциональности в законе Кулона: k = 1/(4πε0) = 9·109 Н·м2/Кл2
  • модуль заряд электрона (элементарный электрический заряд): e = 1,6·10−19 Кл
  • постоянная Планка: h = 6,6·10-34 Дж·с

Соотношение между различными единицами измерения

  • температура: 0 К = –273 0С
  • атомная единица массы: 1 а.е.м. = 1,66·10–27 кг
  • 1 атомная единица массы эквивалентна: 931,5 МэВ
  • 1 электронвольт: 1 эВ = 1,6·10−19 Дж

Масса частиц

  • электрона — 9,1·10–31 кг ≈ 5,5·10–4 а.е.м.
  • протона — 1,673·10–27 кг ≈ 1,007 а.е.м.
  • нейтрона — 1,675·10–27 кг ≈ 1,008 а.е.м.

Плотность

  • воды — 1000 кг/м3
  • древесины (сосна) — 400 кг/м3
  • керосина — 800 кг/м3
  • подсолнечного масла — 900 кг/м3
  • алюминия — 2700 кг/м3
  • железа — 7800 кг/м3
  • ртути — 13 600 кг/м3

Удельная теплоёмкость

  • воды — 4,2·103 Дж/(кг·К)
  • льда — 2,1·103 Дж/(кг·К)
  • железа — 460 Дж/(кг·К)
  • свинца — 130 Дж/(кг·К)
  • алюминия — 900 Дж/(кг·К)
  • меди — 380 Дж/(кг·К)
  • чугуна — 500 Дж/(кг·К)

Удельная теплота

  • парообразования воды — 2,3·106 Дж/кг
  • плавления свинца — 2,5·104 Дж/кг
  • плавления льда — 3,3·105 Дж/кг

Нормальные условия

  • давление: 105 Па
  • температура: 0 °С

Молярная масса молекул

  • азота: 28·10–3 кг/моль
  • аргона: 40·10–3 кг/моль
  • водорода: 2·10–3 кг/моль
  • воздуха: 29·10–3 кг/моль
  • воды:  18·10–3 кг/моль
  • гелия: 4·10–3 кг/моль
  • кислорода: 32·10–3 кг/моль
  • лития: 6·10–3 кг/моль
  • неона: 20·10–3 кг/моль
  • углекислого газа: 44·10–3 кг/моль
  • Взрослым: Skillbox, Geekbrains, Хекслет, Eduson, XYZ, Яндекс.
  • 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.
  • До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
  • Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

  • Главная


  • Формулы и прочее



  • Физика: Постоянные и другое

Физические постоянные и табличные данные приводятся здесь в качестве справочного материала, так как они требуются при решении многих задач по физике. И хотя подробное знание физических постоянных и других табличных данных не требуется на большинстве экзаменов, в том числе и на ЦТ или ЕГЭ (необходимые справочные данные даются в условии задач на этих экзаменах), тем не менее некоторые основные физические постоянные и табличные данные лучше помнить наизусть, это поможет ученикам быстрее решать задачи, а также упростит поиск решения.

Изучать физические постоянные и табличные данные онлайн:

Как успешно подготовиться к ЦТ по физике и математике?

Для того чтобы успешно подготовиться к ЦТ по физике и математике, среди прочего, необходимо выполнить три важнейших условия:

  1. Изучить все темы и выполнить все тесты и задания приведенные в учебных материалах на этом сайте. Для этого нужно всего ничего, а именно: посвящать подготовке к ЦТ по физике и математике, изучению теории и решению задач по три-четыре часа каждый день. Дело в том, что ЦТ это экзамен, где мало просто знать физику или математику, нужно еще уметь быстро и без сбоев решать большое количество задач по разным темам и различной сложности. Последнему научиться можно только решив тысячи задач.
  2. Выучить все формулы и законы в физике, и формулы и методы в математике. На самом деле, выполнить это тоже очень просто, необходимых формул по физике всего около 200 штук, а по математике даже чуть меньше. В каждом из этих предметов есть около десятка стандартных методов решения задач базового уровня сложности, которые тоже вполне можно выучить, и таким образом, совершенно на автомате и без затруднений решить в нужный момент большую часть ЦТ. После этого Вам останется подумать только над самыми сложными задачами.
  3. Посетить все три этапа репетиционного тестирования по физике и математике. Каждый РТ можно посещать по два раза, чтобы прорешать оба варианта. Опять же на ЦТ, кроме умения быстро и качественно решать задачи, и знания формул и методов необходимо также уметь правильно спланировать время, распределить силы, а главное правильно заполнить бланк ответов, не перепутав ни номера ответов и задач, ни собственную фамилию. Также в ходе РТ важно привыкнуть к стилю постановки вопросов в задачах, который на ЦТ может показаться неподготовленному человеку очень непривычным.

Успешное, старательное и ответственное выполнение этих трех пунктов, а также ответственная проработка итоговых тренировочных тестов, позволит Вам показать на ЦТ отличный результат, максимальный из того, на что Вы способны.

Нашли ошибку?

Если Вы, как Вам кажется, нашли ошибку в учебных материалах, то напишите, пожалуйста, о ней на электронную почту (адрес электронной почты здесь). В письме укажите предмет (физика или математика), название либо номер темы или теста, номер задачи, или место в тексте (страницу) где по Вашему мнению есть ошибка. Также опишите в чем заключается предположительная ошибка. Ваше письмо не останется незамеченным, ошибка либо будет исправлена, либо Вам разъяснят почему это не ошибка.

Добавил:

Upload

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

Скачиваний:

25

Добавлен:

03.06.2015

Размер:

1.91 Mб

Скачать

http://vk.com/ege100ballov3

3

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Плотность

Десятичные приставки

алюминия

2700 кг/м

керосина

800 кг/м

бамбука

400 кг/м3

меди

8900 кг/м3

Наимено-

Обозна-

Множитель

Наимено-

Обозна-

Множитель

воды

1000 кг/м3

парафина

900 кг/м3

вание

чение

вание

чение

древесины (сосны)

400 кг/м3

пробки

250 кг/м3

мега

М

106

милли

м

10-3

древесины (ели)

450 кг/м3

ртути

13600 кг/м3

кило

к

103

микро

мк

10-6

гекто

г

102

нано

н

10-9

Удельная

деци

д

10-1

пико

п

10-12

теплоемкость воды

4200Дж /(кг К) (4180

Дж/(кг К) )

санти

с

10

-2

фемто

ф

10

-15

теплоѐмкость гелия

3120Дж/(кг К)

Константы

теплоѐмкость железа

640Дж /(кг К)

Число

=3,14

теплоемкость льда

2100Дж /(кг К)

Ускорение свободного падения

g =10 м/с2

теплоѐмкость меди

390Дж /(кг К)

(380

Дж/(кг К))

Гравитационная постоянная

G

6,7 10 11 Н м2 / кг

теплоемкость свинца

130Дж/(кг К)

Газовая постоянная

R 8,31Дж/(моль К)

теплоемкость стали

460Дж /(кг К)

Постоянная Больцмана

k 1,38 10 23 Дж / К

теплоѐмкость чугуна

500Дж /(кг К)

Постоянная Авогадро

N A 6 1023 моль 1

теплота парообразования воды 2,3 10

6

Дж / кг

(2256 10

3

Дж / кг)

Скорость света в вакууме

с 3 108 м/ с

теплота плавления льда

330кДж / кг (333кДж / кг; 335кДж / кг)

Коэффициент пропорциональности в законе Кулона

1

9 2

2

k

9

10 Н м

/ Кл

Нормальные условия давление 10

5

Па, температура 0

о

С

4 0

Заряд электрона

e 1,6 10 19 Кл

Постоянная Планка

6,6 10 34 Дж с

Масса Земли

6 1024 кг

Масса Солнца

2 1030 кг

Расстояние между Землѐй и Солнцем (1 астрономическая

1а.е. 150млнкм 1,5 1011 м

единица)

Примерное число секунд в году

3 107 с

Соотношение между различными единицами

Температура

0К 273,15о С

Атомная единица массы

1а.е.м. 1,66 10 27 кг

1 атомная единица массы эквивалентна

931,5 МэВ

1 электрон-вольт

1эВ 1,6 10 19 Дж

Масса частиц

электрона

9,1 10 31 кг 5,5 10 4 а.е.м

протона

1,673 10 27 кг 1,007а.е.м

нейтрона

1,675 10 27 кг 1,008а.е.м

Молярные массы

азота

28

10 3 кг / моль

аргона

40

10 3 кг / моль

водорода

2 10 3 кг / моль

воды, водяных паров

18 10 3 кг / моль

гелия

4 10 3 кг / моль

воздуха

29

10 3 кг / моль

кислорода

32 10 3 кг / моль

лития

6 10 3 кг / моль

неона

20 10 3 кг / моль

серебра

108 10 3 кг / моль

молибдена

96 10 3 кг / моль

углекислого газа

44

10 3 кг / моль

Температура кипения воды при нормальном

100 оС

давлении

Температура плавления льда при нормальном

0 оС

давлении

Масса атомов

азота

7

N

14,0067 а. е. м.

http://vk.com/ege100ballov1 Н

14

дейтерия

2

2,0141 а. е. м.

бериллия

8

Be

8,0053 а. е. м.

лития

6

Li

6,0151 а. е. м.

4

3

водорода

1

Н

1.0087 а. е. м.

лития

7

Li

7,0160 а. е. м.

1

3

гелия

32 Не

3,0160 а. е. м.

углерода

12

С

12,0000 а. е. м.

6

гелия

24 Не

4,0026 а. е. м.

углерода

13

С

13,0034 а. е. м.

6

Энергия покоя

электрона 0,5 МэВ

нейтрона 939,6 МэВ

протона 938,3 МэВ

ядра азота

14 N

13040,3 МэВ

ядра кремния

30

Si

27913,4 МэВ

7

14

ядра

1327 Al

25126,6 МэВ

ядра лития

6

Li

5601,5 МэВ

алюминия

3

ядра аргона

38

Ar

35352,8 МэВ

ядра лития

7

Li

6533,8 МэВ

18

3

ядра бериллия

7454,9 МэВ

ядра магния

12

Mg

22335,8 МэВ

8

Be

24

4

ядра бериллия

9

Be

8392,8 МэВ

ядра натрия

23

21409,2 МэВ

4

11

ядра бора

10

B

9324,4 МэВ

ядра натрия

24

22341,9 МэВ

5

11

ядра водорода

1

Н

938,3 МэВ

ядра неона

20

18617,7 МэВ

1

10

ядра гелия

3

Не

2808,4 МэВ

ядра трития

3

Н

2809,4 МэВ

2

1

ядра гелия

24 Не

3728,4 МэВ

ядра

12

С

11174,9 МэВ

углерода

6

ядра дейтерия

2

Н

1875,6 МэВ

ядра

13

С

12109,5 МэВ

1

углерода

6

ядра

15 O

13971,3 МэВ

ядра фосфора

30

P

27917,1 МэВ

кислорода

8

15

ядра

17 O

15830,6 МэВ

кислорода

8

1. КИНЕМАТИКА

ПРАВИЛО СЛОЖЕНИЯ

http://vk.com/ege100ballov

Равномерное

Равноускорен-

Равнозамедлен-

ПЕРЕПРАВА

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

Покой

СКОРОСТЕЙ

через реку шириной АВ

СКОРОСТЬ

а

0

прямолиней-

ное

ное

х

ное движение

прямолинейное

прямолинейное

u

2отн1 2

1

Fx 0

ах

0

движение

движение

По течению u

Смещение во время

Скорости тел совпадают

х

0

ах

сonst,

ах

сonst,

Против течения

переправы

по направлению

Fx 0

1

2

sx 0

Fx max

Fx max

u

AB

BC

ВС

АВ и

отн

2

1

х

сonst

x x0

u

Перпендикулярно

Скорости тел

sx

xt

а 0 OX

а 0

, 0 OX

Минимальное время

x 0 аt

x 0 аt

течению

переправы

противоположно

x x0 xt

АВ

at

2

at

2

2

u

2

0 t

0t

АВ

направлены 1

2

1

ОХ

sx

sx

tmin

2

2

отн

1

2

Движение катера

2

ОХ

x x0

0t

at 2

x x0

0t

at 2

( u)t1 ( u)t2

t3 ut4

Кратчайший путь

Скорости тел

2

2

переправы

АВ

перпендикулярны друг

ах ( )t

а х

а х

а х

а х

AB

t

другу 1 2

2

u

2

2

2

0

0

0

t

0

отн

1

2

t

t

t

РАВНОУСКОРЕННОЕ

СВОБОДНОЕ

ДВИЖЕНИЕ ПО

х

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ

ПАДЕНИЕ

ОКРУЖНОСТИ

(t)

х

х

х

ДВИЖЕНИЕ

(вертикальный бросок)

1

х

Ускорение

Ускорение

Период

a

0

g 9,8

м

10

м

T

t

1

0

t

0

t

0

t

0

t

2

2

t

t

с

с

N

2

Время движения

0

Время движения

0

Частота

t

t

а

g

1

N

sх

0

T t

sx (t)

s

1

sх

sх

Скорость

аt

Скорость

0

gt

х

Линейная скорость

Перемещение

s

Перемещение

s h

2 R

2 R

2 RN

R

0

t

0

t

0

t

0

t

1. s

( 0 )t

( 0 )t

1.

s h

t

T

t

2

Угловая скорость

2

2

2. s

2

2 N

2

0

2.

s h

2

2

2

(t)

1

0

t

T

t

R

2

2a

2g

Центростремительное

Всегда

3. s 0t at2

3.

s h 0t

gt2

2

2

2

ускорение

возрастаю-

0

t

0

t

t

«+» разгон

2

4 2 R

щая функция

t

«+» движение вниз

2

2

2

«-» торможение

aц.с. R

R

T 2

4

R

0

0

«-» движение вверх

Уравнение координаты

Уравнение координаты

x(t)

х

х

х

х

axt 2

1

x x0 0 xt

g yt

2

t

2

y y0 0 yt

хC

2

0

Уравнение проекции

t

Уравнение скорости

t

t

перемещения

0

axt 2

y 0 y gyt

tC

0

0

sx 0 xt

2

2

Уравнение проекции

скорости

x 0 x

axt

2. ГРАФИКИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

3. СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ

0

Y

http://vk.com/ege100ballov4.

Y

h

Частные случаи горизонтального броска и броска под углом

h0

g

0

g

Бросок с горы

(частный случай

Y

y

горизонтального броска)

0

x

h

h0

0

X

0

X

— угол наклона плоскости к

g

Проекции

начальной

0

0 ;

0 у

0

0 х

0

cos ; 0 y

0 sin

х

скорости

горизонту

s

Проекции

ускорения

g x

0 ;

g y g

g x 0 ; g y

g

s — расстояние от места бросания до

свободного падения

места падения

Проекции

мгновенной

х 0 ;

у

gt

x 0 cos ; y

0 sin gt

Дальность полета s cos

скорости

Начальная высота h0 s sin

Х

Модуль

мгновенной

2 (gt)2

2

2

sin gt g 2t 2

0

скорости 2

2

0

0

0

x

y

Минимальная скорость

Начальная скорость

Скорость в верхней точке

Бросок

под

углом

к

горизонту

с

траектории

min

0

cos h

некоторой

высоты

(упругое

Y

Максимальная скорость

Конечная

скорость (при

Начальная скорость = конечной

отражение от наклонной плоскости

0

падении на землю)

скорости

90о 2

g

вертикально падающего тела)

Угол

наклона

вектора

y

gt

tg 1

y

0 sin gt1

tg

Уравнение координаты х

h0

скорости к горизонту

x

0 cos

x

0

y

( 0 sin gt2 )

x 0 cos t

tg 2

x

0 cos

Уравнение координаты у

Угол

наклона

вектора

x

0

x

0сos

tg

tg

y h0 0 sin t

gt 2

0

Х

скорости к вертикали

y

gt

sin gt

y

0

2

Тангенциальное

a

g cos

a 1

g cos ; a 2

g cos

Уравнение траектории

ускорение

gx2

y h0 xtg

Нормальное ускорение

an

g sin

2 02

cos2

Горизонт. смещение

x 0t

x 0 cos t

x x0

0 x t

g x t 2

Бросок

под

углом

к

горизонту

с

Y

2

а

учетом

силы

сопротивления

g

Мгновенная высота

y h

gt

2

y

sin t

gt

2

воздуха

0

h

g

t 2

y y0

0 y t

y

0

2

0

2

Проекции ускорения

2

Время

Время падения (y=0)

Время подъема ( y 0 )

аx

а ; g y

g

h

Х

2h0

tпод

0

sin

Проекции мгновенной скорости

tпад

g

x 0 cos аt ; y

0 sin gt

g

0

Время полета (полное)

Уравнения координаты

2 0 sin

tполн 2t

at 2

под

g

x 0 cost

2

Наибольшая

высота

h

0

2 sin2

подъема

——

gt

2

2g

y 0 sin t

2

Дальность полета

2h

2 2 sin cos

2

sin 2

0tпад

0

0

0

0

g

g

g

Уравнение траектории

g

x

2

y(x) xtg

gx2

у(х)

y(x) h0

2

2

2

0

2

0

cos

5. http://vk.com/ege100ballov

ДИНАМИКА

6. СТАТИКА И ГИДРОСТАТИКА

ЗАКОНЫ НЬЮТОНА

СИЛА ВСЕМИРНОГО

СИЛА ТЯЖЕСТИ

ПРАВИЛО

ДАВЛЕНИЕ

СИЛА ДАВЛЕНИЯ

ТЯГОТЕНИЯ

МОМЕНТОВ

Первый закон

Gm1m2

Fтяж mg

Момент силы

Давление твердого тела

Fдавл рS

F1 F2 Fтяг

r

2

M F d ,

F

mg

Fi

0;a 0

GMm

GMm

p

На дно сосуда

r -расстояние между

Fтяж

ж ghab

Второй закон (РуПД)

(R H )

2

r

2

где d — плечо силы

S

S

Fдавл

центрами тел

Н м

2

r R H — радиус

Правило моментов

Давление жидкости

На боковую грань сосуда

R Fi

ma ;

а R

G 6,67 10 11

орбиты

M

M

p = ρж gh,

кг2

ж gh

Fдавл

hb

Третий закон

F1 F2

гравитационная

по час.стр.

пр.час.стр.

h — глубина определяется

2

Правило моментов для

от поверхности жидкости

постоянная

двух сил

Атмосферное давление

Движение ИСЗ

Fтяж ц.с.

или

GMm

тац.с.

F d

F d

p = ρрт gh

(R H )

2

1

2

1

2

Давление на глубине

g

I

Т

p = pатм

+ ρж gh

aц.с.

aц.с. g

aц.с.

2

a

4 2 r

r

ц.с.

T 2

ГИДРАВЛИЧ.

ПРЕСС

АРХИМЕДОВА СИЛА

УСЛОВИЯ ПЛАВАНИЯ

ТЕЛ

II З.Н.

GMm

2

GMm

m4

2

(R

H )

mg

GMm

m I

(R H )2

T 2

Закон Паскаля

Закон Архимеда

Тело тонет

2

R H

(R H )

2

(R H )

p

FАрх Ржид. ,

FАрх. ;

p

Fтяж.

т ж

На высоте H

GM

GM

GM

GM

(R H )3

r3

м

б

g

I

2

2

T 2

2

(R H )

r

R H

r

GM

GM

Fм

Fб

где Р

— вес,

Тело плавает внутри

I

3

2 GM

жид.

жидкости

Sм

Sб

T

вытесненной телом

Fтяж. FАрх. ; т ж

H 0

g0

GM

I

GM

T

2

R3

Работа поршней

жидкости (или газа)

R

2

R

GM

(без потерь энергии)

FАрх

жVп.ч. g ,

Тело всплывает

F

;

4

3

4

G

3

A A

F

M

R

g0

G R

I 2R

Т

м

Б

где Vп.ч. — объѐм

тяж.

Арх.

т

ж

3

3

G

Fмhм FБ hБ

Тело плавает на

3

H 0

погруженной части

GM g0 R

2

——

g0 R

2

g

0 R

2

(R H )

3

r

3

Выигрыш в силе

поверхности

I

T 2

2

2

тела

2

Fтяж.

Ртела

(R H )

r

g0 R

g0 R

Fб

hм

Sб

FАрх Рвозд Рж ,

где

FАрх

СИЛА УПРУГОСТИ

СИЛА ТРЕНИЯ

ВЕС ТЕЛА P Fдавл.

Fм

hб

S м

V

g

V

g

Закон Гука

Трение скольжения

0) P0 = mg

Рвозд

вес

тела

в

т

т

ж

п.ч.

(а

Часть тела, погруженная в

Fупр kx ,

F

N

Ускорение опоры

воздухе;

жидкость

тр.ск.

направленно

Рж — вес этого тела в

где x

0

или

Vп.ч.

т

вверх: Р т(g a)

— деформация пружины

Fтр.ск. Fдавл

жидкости

Vт

ж

вниз: Р т(g a)

Коэффициент жесткости

Трение покоя

E S

Нижняя точка вогн. Моста

k

0 Fтр.п Fтр.ск.

Р т(g a

)

0

ц.с.

Параллельное

Трение покоя и

Верхняя точка вып. Моста

соединение

приложенная сила

Р т(g aц.с. )

kпар

k1

k2

Fтр.п

Fприл.

Верхняя точка «мертвой

Последовательное

Если F

N , то

петли»

соединение

P = m (aц.с – g)

прил.

1

1

1

Fтр. Fтр.ск.

N

Перегрузка

P

P

kпосл

k1

k2

mg

P0

Невесомость P = 0

СОХРАНЕНИЯ

7. ЗАКОНЫhttp://vk.com/ege100ballov

ИМПУЛЬС

II З.НЬЮТОНА В

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

8. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ

ИМПУЛЬСНОМ

ИМПУЛЬСА (ЗСИ)

ИЗ ХИМИИ

МОЛЕКУЛЫ

ЧИСЛО ЧАСТИЦ

ВИДЕ

Относительная атомная

Масса молекулы

Число частиц

Определение импульса

Полный импульс

масса Ar в т. Менделеева

M

N nV

F t p

m0

N A

p m

Реактивная сила

p p1

p2

, где

Число молекул

Ar

m0

Количество вещества

т

Относительный импульс

Закон сохранения

Fp

т

1

m0C

N

m

N N A М N A

p m 2отн1

т(

2 1 )

t

импульса

12

Число атомов

N A

M

II З.Н. для ракеты

m

т0 — масса одного атома,

Изменение импульса

m

2

m

m

Концентрация

N NA k , где

1

1

2

1

1

2

2

Fp Ма или т

Ма

т0С — масса атома углерода

N

p

p

p0

t

n

k — количество атомов в

Относительная

V

МЕХАНИЧЕСКАЯ

МОЩНОСТЬ

КПД

молекуле

молекулярная масса

Плотность

РАБОТА

m

Двухатомный газ

Mr = ∑Аr

A Fs cos , где

Определение

A

Определение

V

перешѐл в атомарное

N

Молярная масса

F — модуль конкретной

t

Aполезр.

Масса вещества

состояние

3

силы; s — модуль

Мощность при РмПД

Аполная

100%

M Mr 10

т V M

М

М1

; 2

2 1

N Fт

2

перемещения; — угол

или

2

Средняя мощность

Nполезр.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

ОСНОВНОЕ

СЛЕДСТВИЯ ИЗ

между F и s

Nср. Fт ср.

100%

УРАВНЕНИЕ МКТ

ОСНОВНОГО

Pпотреб .

Мгновенная мощность

Наклонной плоскости

УРАВНЕНИЯ МКТ

Абсолютная температ.

1.

Скорость движения

N мгн.

Fт мгн.

mgh

1

100%

p

m0n 2

Т = t+ 273

частиц

F

3

Изменение температуры

2.

1

или

ВИДЫ

ЗАКОН

РАБОТА И ИЗМЕНЕНИЕ

p

2

3kT

3RT

∆T = ∆t

3

МЕХАНИЧЕСКОЙ

СОХРАНЕНИЯ

ЭНЕРГИИ

m0

M

3. p

2

ЭНЕРГИИ

МЕХАНИЧЕСКОЙ

Нормальные условия

nE k

Температура и средняя

ЭНЕРГИИ (ЗСЭ)

То = 273 К; ро = 105 Па

3

кинетическая энергия

Двухатомные газы

4. p = nkT

Кинетическая энергия

Полная энергия

Изменение энергии

3

T

2Ek

Н2, О2, N2, Cl2

Ek

kT

2

Е Еk Е p

Е Е Е0

3k

2

Еk

m

,

УРАВ. СОСТОЯНИЯ

ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ

НАСЫЩЕННЫЙ ПАР.

2

Закон сохранения

Работа А Е

ВЛАЖНОСТЬ

где — мгновенная

При изменении

При неизменной

М,

механической

Работа внешней силы и

скорость

М, m,v,N

m,v,N

ВОЗДУХА

энергии

силы трения

Потенциальная энергия

1. pV

m

Объединенный газовый

Давление насыщенного

Ek 0 Ep0

Ek

Ep

Е A(F

) A(F

) ,

RT

поднятого над Землѐй

вн.с.

тр.

M

закон p1V1

p2V2

пара

E

тела

Упругий центральный

где

A(Fтр. ) 0

2. pV RT

T1

T2

рнас

f (T ) ; p = nkT

p

mgh,

удар о неподвижное

3.

Бойля – Мариотта ( Т )

р

нас

f (V )

тело

Превращение

p M RT

p1V1 p2V2

где h — высота центра

Относительная

ЗСИ

: m m m

механической энергии во

Все величины должны

Гей – Люссака (р)

масс

1

1

1 1

2 2

внутреннюю

влажность

m 2

m 2

m 2

быть выражены в СИ!

V1

V2

Потенциальная энергия

ЗСЭ :

1 1

1 1

2 2

Е0

Е Q

100%

T1

T2

2

2

2

нас

(t)

упруго деформирован-

Итог:

Энергия, выделяемая при

Шарля ( V)

p1

p2

p

100%

ной пружины

pнас

(t)

ОХ : 1

m1 m2

1

взрыве

T1

T2

kx2

Ep

m1 m2

Е

0

Q Е

Температура в К !

2

2m1

ОХ :

2

m1 m2

1

9.

http://vk.com/ege100ballov

ГРАФИКИ ИЗОПРОЦЕССОВ

10. ТЕРМОДИНАМИКА

Изотермический процесс

Изобарический процесс

Изохорный процесс

КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ИД. ГАЗА

Особый случай

p1 p2

V V

Нагревание и охлаждение

Внутренняя энергия

p

T T

p

p

V1

V2

Q cm(t

t )

i m

i

i

1 2

U

RT

RT

pV

1

2

p2

2

1

T1

T2

Теплоемкость и молярная

2 M

2

2

p

теплоемкость С = с m

Степень свободы газа i

1

Одноатомного 3, двухатомного 5,

0

0

V

0

Сгорание топлива Q = q m

V

трех- и более 6

V

Плавление и отвердевание

Особый случай

Изменение внутренней энергии

T

T

V1 V2

Q m, tпл

V

T

V

p

p

V

i m

i

i

1

2

T

p

U

R T

R T

( p2V2 p1V1 )

1

V

1

2

1

2

2

Кипение и конденсация

2 M

2

2

p2

i

i

V1

Q rm,

tкип

2

p V

2

pV

0

T

0

T

0

T

Работа в термодинамике

«+» энергия поглощается

m

«-» энергия выделяется

A p V

R T R T pV

p1 p2

Особый случай

T

T

M

p

T1

T2

p

p

Мощность теплопередачи или

1

2

p

V

V1 V2

Q

Геометрический смысл работы

2

теплоотвода

Р

1

A Sфигуры

в

осях( р,V )

p1

t

ПЕРВОЕ НАЧАЛО

МАКСИМАЛЬНЫЙ КПД тепловой

0

T

0

T

0

T

ТЕРМОДИНАМИКИ

машины

ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ НАГРЕВАНИИ И ОХЛАЖДЕНИИ

о

U Q A

1.

Qн Qх

100%

С

t,

6

Изотермический процесс

Qн

∆U=0 ; Q A

A

А

2.

100%

100%

tкип

r

r

Изохорный процесс

Q

н

А Q

х

A 0 ;∆U=Q

Tн Tх

4

5

7

8

Изобарное расширение газа

4.

100%

U Q A

Tн

Адиабатный процесс

Nt ;

Qн

Pн t ; Qх

Pх t

А

Q=0; U A

Температура в К !

tпл

3

9

КПД электронагревателей

КПД нагревателей

2

10

t 0

1

11 t, мин

Чайник

Газовый или спиртовой нагреватель

сm t

100%

сm t

100%

Pt

qmтоп

1-2

Нагревание твердого тела

Q = cт m (tпл – tо)

Кофейник, самовар

Плавильная печь

2-3

Плавление (tпл)

Q = λ m

сm t rm

сm t т

3-4

Нагревание жидкости

Q=cж m(tкип – tпл)

100%

100%

Pt

4-5

Кипение (tкип)

Q = r m

qmтоп

5-6

Нагревание пара

Q = cп m(t – tкип )

6-7

Охлаждение пара

Q = cп m (tкип – t)

7-8

Конденсация (tкип)

Q = — r m

8-9

Охлаждение жидкости

Q=cж m(tпл – tкип)

9-10

Отвердевание (tпл)

Q = — λ m

10-11

Охлаждение твердого тела

Q = cт m (tо – tпл)

11. ПЕРВОЕ

http://vk.com/ege100ballov

НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

12.

Изотермический процесс

Изобарный процесс

U 0; Q A

p 1

V

2

p

1

2

V

1

2

0

0

T

0

T

Что можно

определить по

А Sфигуры

графику

p

V

2

p

1

2

1

2

1

V

0

0

T

0

T

Что можно

p V

A R T

A R T

A

определить

3

U

3

R T

U

3

R T

U

2

2

по графику

2 p V

Т

U

V

A

Первое начало

1-2

Т const

0

0

A12

0 Q12 A12

2-1

Т const

0

0

A21

0 Q21 A21

Т

U

V

A

Первое начало

1-2

U12 0

0

A12

U12 Q12 A12

2-1

U 21 0

0

A21

U 21 Q21 A21

Изохорный процесс

p

2

V

1

2

p

2

А 0; U Q

1

V

1

0

0

T

0

T

Что можно

U

3

pV

U

3

R T

U

3

R T

определить по

2

2

2

графику

Произвольный процесс

p

A

p1 p2

(V

0

2

V ) ; A

2

1

12

p2

2

U 3 R T ;

U12 0

2

p1

1

U

3 R(T2 T1 )

3

( p2V2 p1V1 )

2

2

V

U12

V

V2

Q12 A12

1

Т

U

V

A

Первое начало

1-2

U12 0

V const

0

U12 Q12

2-1

U 21 0

V const

0

U 21 Q21

13.

http://vk.com/ege100ballov

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

14. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

СИЛА КУЛОНА

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАРЯД

СИСТЕМА ЗАРЯДОВ

СИЛА ТОКА,

СОЕДИНЕНИЯ

ЗАКОНЫ ОМА

Закон Кулона

Модуль напряженности

Результирующая сила

СОПРОТИВЛЕНИЕ,

ПРОВОДНИКОВ

НАПРЯЖЕНИЕ

FK

k

q1

q2

;

E kQ

R

Fi

r 2

r 2

Общая напряженность

Определение силы тока

Последовательное

Для участка цепи

где

Q — модуль заряда,

1

9 Н м2

q

q

Nqe

I I

I

U

k

9

10

2

E Ei

I

t

1

2

I

R

4 0

Кл

создающего поле

Общий потенциал

t

t

U U1

U2

Для полной цепи

Определение

Потенциал (учитывайте

Заряд при равномерном

R R1 R2

напряженности

знак заряда)

i

изменении тока

I

Одинаковые

R r

kQ

I1 I2

F

Er

Потенциальная энергия

q

t

ЭДС

Aст

E

К

FК q0 Е

2

сопротивления

q0

r

Wp Wвсех пар

Определение сопрот.

R nR0

q

Избыток электронов

Потенциальная энергия

Падение напряжения,

q

двух зарядов (учиты-

R

Параллельное

N

S

напряжение на полюсах

qe

вайте знак заряда)

I I

I

Зависимость от

1

2

источника

qe

1,6 10 19 Кл

Wp

kq1q2

температуры

U U1

U2

U IR Ir

r

R R0 (1 t)

1

1

1

Ток короткого

НАПРЯЖЕННОСТЬ

ПОТЕНЦИАЛ СФЕР.

ОДНОРОДНОЕ ПОЛЕ

R

R1

R2

замыкания

СФЕР.

ПРОВОДНИКА

ПРОВОДНИКА

Напряжение

Одинаковые

Внутри (r<R)

Внутри и на поверхности

Разность потенциалов

Aэл

R 0; I

к. з.

U

q

сопротивления

r

E=0

( 0 r R )

1 2

Еr12

R

R0

КПД источника

На поверхности (r=R)

kQ

Напряжение

n

U

100%

R

100%

E

kQ

R

U Ed

R r

R 2

Вне (r>R)

Сила Кулона

Вне (r>R)

kQ

kQ

U

E

kQ

kQ

FК

qE q

МОЩНОСТЬ

РАБОТА, КОЛИЧЕСТВО

r

R a

d

r

2

(R a)

2

ТЕПЛОТЫ

РАБОТА ЭЛ/СТАТИЧ.

КОНДЕНСАТОРЫ

СОЕДИНЕНИЕ

На внешней цепи,

U 2

2

2

U

2

2

2

ПОЛЯ

КОНДЕНСАТОРОВ

Pвнеш

IU

I

R

R

Aвнеш

IUt

t

I

Rt

Rt Q внеш

на нагрузке,

R

R r

R

R r

Учитывайте знак

Электроемкость

Последов. соединение

полезная

заряда

С

0 S

U U1

U2

Максимальная на

2

2

2

2

d

1.

A F s cos

q q1 q2

внешней цепи, при

Pmax

r

Amax

rt

t Qmax

K

Заряд, напряжение,

1

1

1

2r

4r

2r

4r

2.

A qEscos

R=r

электроѐмкость

C

C1

C2

3. A qE(r r)

Параллельное

Внутренней цепи,

2

A

Р

t Q

q

2

0

С

Pвнутр I

r

внутр

внутр

внутр

4.

соединение

внутри источника

r

A (qEr qEr ) W

U

p

R r

0

«Конденсатор отключен

U U1 U 2

5. A q

U

s cos

Полная

2

Aполн

Рполн t Qполн

от источника»

q q1

q2

P

I I 2 (R r)

R r

d

q q

полн

6.

U

C C1 C2

A q

(r r)

Работа, энергия, количество теплоты, мощность и время

Параллельное

d

0

«Конденсатор подключен

A W Q Рt

соединение

7.

А q(

) qU

к источнику»

1

2

12

конденсаторов

Закон

Джоуля –

Ленца

8.

m

2

m 02

U U

A

Ek

Энергия конденсатора

одноименно («+») и

Q I 2 Rt

2

2

разноименно («-»)

q 2

CU 2

КПД электродвигателя

заряженными пластинами

Wэ 2C

2

Аполезн

Fт s

U

q

C1U1 C2U 2

100%

100%

C

C1 C2

Wэл.тока

IUt

15.

http://vk.com/ege100ballov

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

16. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

СИЛА АМПЕРА

РАБОТА СИЛЫ

ЧАСТИЦЫ

АМПЕРА

FА BI sin ,

A F s cos ,

Протон q p

0

где — угол между

A

где — угол между

Электрон qe 0

направлением B и

Нейтрон qn

0

направлением FA и

условным направлением

— частица

тока

перемещением s

q 2qp ; m 4mp

СИЛА ЛОРЕНЦА

FЛ q B sin

Движение заряженной частицы в магнитном поле ( В )

q B maц.с.

Итог

___

aц.с.

2

qBR

R

m

R

___

aц.с.

2

R

m

R

qB

aц.с. R

qB

R

2

m

2 R

4

2

2 m

T

aц.с.

R

T

T

qB

T

2

2 R

aц.с. 4 2 R 2

qB

2 m

р т

___

aц.с.

2

р qBR

R

m 2

2

q BR

Ek

___

aц.с.

Ek

2

R

2

МАГНИТНЫЙ ПОТОК

ЗАКОН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ

Ф BS cos

Изменение магнитного

i N

Ф

потока

t

Ф BS cos( t)

Изменение

вектора

i

N

B

S cos

Ф LI

магнитной индукции

t

NФ LI

Изменение площади

i

NB

S

cos

t

ЭНЕРГИЯ

Изменение угла

i

NBS

cos

МАГНИТНОГО ПОЛЯ

t

LI

2

ЭДС самоиндукции

is L

I

Wм

2

t

ЭДС индукции в

i B sin

движущихся

проводниках

Сила тока и заряд

I q

i

t

R

МЕХ. КОЛЕБАНИЯ

АМПЛИТУДА

ПУТЬ

Уравнение

Амплитуда скорости

1. T / 4 / 2 X m

x X m sin( t o )

x (t); m X m

2. T / 2 2 X m

Циклическая частота

Амплитуда ускорения

3. 3T / 4 3 / 2 3X m

2

a x (t);am

2

X m

2

4. Т 2 4 X m

T

Период

t

1

2

Амплитуда силы

Весь путь

L N 4 X

T

N

Fm mam m 2 X m

m

МАТЕМ.

МАЯТНИК

ПРУЖИН. МАЯТНИК

ЭЛЕКТРИЧ. КОНТУР

Период

Период

T

2

m

Период T 2

LC

;

k

Частота

T 2

1

g

T 2

аполн

Частота

k

2

LC

Частота

2

m

Циклическая частота

g

Циклическая частота

1

2

k

LC

Циклическая частота

m

Соединение катушек и

g

Соединение пружин

конденсаторов

Маятник в вертикальном

kпар

k1 k2

;

1

1

1

эл. поле

1

1

1

Cпар

C1

C2

Lпар

L1

L2

T 2

kпосл

k1

k2

1

1

1 ; L

L L

g qE

C C

посл

1

2

C

посл

1

2

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

ТРАНСФОРМАТОР

ЭНЕРГИИ

Полная энергия

Действующие значения

Коэффициент

колебаний пружинного

Iд

Im

;

U

д

Um

трансформации

маятника

2

2

U1

n1

I

2

k

2

kx

2

m

2

2

Закон Ома

U2

n2

I1

E

kXm

m m

U

U

2

2

2

2

Iд

д ;

Im

m

КПД

I2U2

Z

Z

100%

Активное сопрот.

R

I U

1

1

Полная энергия

ВОЛНЫ

Ёмкостное сопротив.

колебательного контура

Длина мех. волны

1

1

CUm2

2

Li2

LIm2

X C

CU

T

2

2

2

2

2

C

2 C

Индуктивн. сопротив.

или

Длина эл/м волны

X L L 2 L

q2

q2

Li2

LI 2

с

m

2C

m

cT

c 2 LC

2C

2

2

Последователь соед.

Период энергии и

Z

R 2

( X L X C )2

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

период колебаний

Закон Джоуля –Ленца

Условие максимума

Ткол

T

2

d n , где

2

Q Iд Rt

эн

п 0; 1; 2; 3…

Мощность

2

Uд2

Условие минимума

Р Iд

R

R

d (2n 1)

2

Соседние файлы в папке Физика

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Таблицы по физике для подготовки к ЕГЭ

06.01.2014

Краткие и небольшие таблицы для ещё более качественной подготовки к ЕГЭ по физике.

В файле содержится более 20 таблиц по самым разным темам из разделов физике.

Материал ориентирован на подготовку к ЕГЭ. Формат картинок.

СКАЧАТЬ

https://down.ctege.info/ege/obshee/fizika/fizika-ege-tablitzy.zip

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

Like this post? Please share to your friends:
  • Табличка ударений для егэ
  • Табличка для егэ по математике
  • Таблицы по математике для экзаменов
  • Таблица формул егэ по математике
  • Таблица формул егэ математика