Predmet

Fyzikálne vzorce

Hustota ρ = m/V, Newtonove zákony, Ohmov zákon, energia, hydrostatika, plyny a optika. Jednotky sa dajú prepnúť priamo v kalkulačke.

70 / 243

s=vts = v t

Rovnomerný pohyb

F·Mechanika·Maturita·Nákres

v=v0+atv = v_0 + a t

Rovnomerne zrýchlený pohyb — rýchlosť

F·Mechanika·Maturita·Nákres

s=v0t+12at2s = v_0 t + \tfrac{1}{2} a t^{2}

Rovnomerne zrýchlený pohyb — dráha

F·Mechanika·Maturita·Nákres

v2=v02+2asv^{2} = v_0^{2} + 2 a s

Rýchlosť bez času

F·Mechanika·Maturita

F⃗=ma⃗\vec{F} = m \vec{a}

Druhý Newtonov zákon

F·Mechanika·Maturita·Nákres

Fg=mgF_g = m g

Tiaž

F·Mechanika·Maturita·Nákres

Ft=fFnF_t = f F_n

Trecia sila

F·Mechanika·Maturita

p⃗=mv⃗\vec{p} = m \vec{v}

Hybnosť

F·Mechanika·Maturita

I=Ft=ΔpI = F t = \Delta p

Impulz sily

F·Mechanika·Maturita

Ek=12mv2E_k = \tfrac{1}{2} m v^{2}

Kinetická energia

F·Mechanika·Maturita·Nákres

Ep=mghE_p = m g h

Tiažová potenciálna energia

F·Mechanika·Maturita·Nákres

Ep=12kx2E_p = \tfrac{1}{2} k x^{2}

Energia pružiny

F·Mechanika·Maturita·Nákres

F=kxF = k x

Hookov zákon

F·Mechanika·Maturita·Nákres

W=Fscos⁡αW = F s \cos\alpha

Práca

F·Mechanika·Maturita·Nákres

P=Wt=FvP = \dfrac{W}{t} = F v

Výkon

F·Mechanika·Maturita

F=Gm1m2r2F = G \dfrac{m_1 m_2}{r^{2}}

Newtonov gravitačný zákon

F·Gravitácia·Maturita

ad=v2r=ω2ra_d = \dfrac{v^{2}}{r} = \omega^{2} r

Dostredivé zrýchlenie

F·Mechanika·Maturita·Nákres

ω=2πT=2πf,v=ωr\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi f,\quad v = \omega r

Uhlová rýchlosť

F·Mechanika·Maturita

T=2πmkT = 2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}

Perióda pružiny

F·Kmitanie·Maturita

T=2πlgT = 2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}

Matematické kyvadlo

F·Kmitanie·Maturita·Nákres

p=FSp = \dfrac{F}{S}

Tlak

F·Mechanika·Maturita·Nákres

p=hρgp = h \rho g

Hydrostatický tlak

F·Hydromechanika·Maturita·Nákres

ρ=mV\rho = \dfrac{m}{V}

Hustota

F·Mechanika·Maturita·Nákres

Fvz=VρgF_{vz} = V \rho g

Archimedov zákon

F·Hydromechanika·Maturita·Nákres

Q=mcΔtQ = m c \Delta t

Tepelná kapacita

F·Termika·Maturita

Q=mlQ = m l

Skupenské teplo

F·Termika·Maturita

pV=nRTp V = n R T

Stavová rovnica ideálneho plynu

F·Termika·Maturita·Nákres

p1V1=p2V2p_1 V_1 = p_2 V_2

Boyleov–Mariottov zákon

F·Termika·Maturita·Nákres

U=RIU = R I

Ohmov zákon

F·Elektrina·Maturita·Nákres

R=ρlSR = \rho \dfrac{l}{S}

Odpor vodiča

F·Elektrina·Maturita

Rs=R1+R2,1Rp=1R1+1R2R_s = R_1+R_2,\quad \dfrac{1}{R_p} = \dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}

Sériové a paralelné odpory

F·Elektrina·Maturita

P=UI=RI2=U2RP = U I = R I^{2} = \dfrac{U^{2}}{R}

Elektrický výkon

F·Elektrina·Maturita

F=k∣q1q2∣r2,k=14πε0F = k \dfrac{|q_1 q_2|}{r^{2}},\quad k=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}

Coulombov zákon

F·Elektrina·Maturita

C=QU,E=12CU2C = \dfrac{Q}{U},\quad E = \tfrac{1}{2} C U^{2}

Kapacita kondenzátora

F·Elektrina·Maturita

F=qvBsin⁡αF = q v B \sin\alpha

Lorentzova sila

F·Magnetizmus·Maturita

E=−ΔΦΔt\mathcal{E} = -\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}

Faradayov zákon indukcie

F·Magnetizmus·Maturita

v=fλ=λTv = f \lambda = \dfrac{\lambda}{T}

Rýchlosť vlnenia

F·Vlny·Maturita

n1sin⁡α=n2sin⁡βn_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta

Snellov zákon lomu

F·Optika·Maturita·Nákres

1f=1a+1a′,Z=−a′a\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{a'},\quad Z = -\dfrac{a'}{a}

Zobrazovacia rovnica šošovky

F·Optika·Maturita·Nákres

E=mc2E = m c^{2}

Ekvivalencia hmotnosti a energie

F·Moderná fyzika·Maturita

hf=W+Ekh f = W + E_k

Fotoelektrický jav

F·Moderná fyzika·Maturita

λ=hp=hmv\lambda = \dfrac{h}{p} = \dfrac{h}{m v}

de Broglieho vlnová dĺžka

F·Moderná fyzika·Maturita

p+ρgh+12ρv2=konst.p + \rho g h + \tfrac{1}{2}\rho v^{2} = \mathrm{konst.}

Bernoulliho rovnica

F·Hydromechanika·Maturita

S1v1=S2v2S_1 v_1 = S_2 v_2

Rovnica spojitosti

F·Hydromechanika·Maturita

F1S1=F2S2\dfrac{F_1}{S_1} = \dfrac{F_2}{S_2}

Pascalov zákon

F·Hydromechanika·Maturita

M=FdM = F d

Moment sily

F·Mechanika·Maturita

η=PuP=WuW\eta = \dfrac{P_{\mathrm{u}}}{P} = \dfrac{W_{\mathrm{u}}}{W}

Účinnosť

F·Mechanika·Maturita

ΔU=Q−A\Delta U = Q - A

1. termodynamický zákon

F·Termika·Maturita

V1T1=V2T2\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2}

Charlesov zákon

F·Termika·Maturita·Nákres

p1T1=p2T2\dfrac{p_1}{T_1} = \dfrac{p_2}{T_2}

Gay-Lussacov zákon

F·Termika·Maturita

Δl=αlΔt\Delta l = \alpha l \Delta t

Dĺžková teplotná rozťažnosť

F·Termika·Maturita

v1=GMR=gRv_1 = \sqrt{\dfrac{GM}{R}} = \sqrt{gR}

1. kozmická rýchlosť

F·Mechanika·Maturita

v2=2GMR=v12v_2 = \sqrt{\dfrac{2GM}{R}} = v_1\sqrt{2}

2. kozmická rýchlosť

F·Mechanika·Maturita

T12T22=a13a23\dfrac{T_1^{2}}{T_2^{2}} = \dfrac{a_1^{3}}{a_2^{3}}

3. Keplerov zákon

F·Mechanika·Maturita

E=hf=hcλE = h f = \dfrac{hc}{\lambda}

Energia fotónu

F·Moderná fyzika·Maturita

N=N0e−λtN = N_0 e^{-\lambda t}

Rádioaktívny rozpad

F·Moderná fyzika·Maturita

T=ln⁡2λT = \dfrac{\ln 2}{\lambda}

Polčas rádioaktívneho rozpadu

F·Moderná fyzika·Maturita

U1U2=N1N2=I2I1\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{N_1}{N_2} = \dfrac{I_2}{I_1}

Transformátor

F·Elektrina·Maturita

Ief=I02,Uef=U02I_{\mathrm{ef}} = \dfrac{I_0}{\sqrt{2}},\quad U_{\mathrm{ef}} = \dfrac{U_0}{\sqrt{2}}

Efektívna hodnota striedavého prúdu

F·Elektrina·Maturita

F=BIlsin⁡αF = B I l \sin\alpha

Ampérova sila na vodič

F·Magnetizmus·Maturita

Z=−a′a=y′yZ = -\dfrac{a'}{a} = \dfrac{y'}{y}

Priečne zväčšenie

F·Optika·Maturita

d=v2sin⁡2αgd = \dfrac{v^{2}\sin 2\alpha}{g}

Dostrel šikmého vrhu

F·Mechanika·Maturita·Nákres

T=2vsin⁡αgT = \dfrac{2 v \sin\alpha}{g}

Doba letu šikmého vrhu

F·Mechanika·Maturita·Nákres

I1=I2+I3I_1 = I_2 + I_3

Kirchhoffov zákon pre uzol

F·Elektrina·Maturita

U1+U2+U3=0U_1 + U_2 + U_3 = 0

Kirchhoffov zákon pre slučku

F·Elektrina·Maturita

1f=1a+1a′\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{a'}

Zobrazovacia rovnica zrkadla

F·Optika·Maturita

sin⁡ε=n2n1\sin\varepsilon = \dfrac{n_2}{n_1}

Medzný uhol

F·Optika·Maturita·Nákres

D=1fD = \dfrac{1}{f}

Optická mohutnosť

F·Optika·Maturita·Nákres

E=12CU2E = \tfrac{1}{2} C U^{2}

Energia kondenzátora

F·Elektrina·Maturita

n=cvn = \dfrac{c}{v}

Index lomu

F·Optika·Maturita·Nákres