Формули математики
Формули фізики
Кінематика
Динаміка
Статика
Закони збереження механічної енергії
Тиск рідини і газу
Молекулярна кінетика
Теплові явища
Пара, рідини, твердий стан
Термодинаміка
Електростатика
Постійний струм
Магнітне поле
Електромагнітна індукція
Електричний струм в металах
Механічні коливання
Механічні хвилі
Електромагнітні коливання
Змінний струм
Електромагнітні хвилі
Фотометрія
Геометрична(променева) оптика
Фізи́чна (хвильова) оптика
Квантова оптика
Теорія відносності
Атом і ядро атома
Пошук
Кінематика
Динаміка
Статика
Закони збереження механічної енергії
Тиск рідини і газу
Молекулярна кінетика
Теплові явища
Пара, рідини, твердий стан
Термодинаміка
Електростатика
Постійний струм
Магнітне поле
Електромагнітна індукція
Електричний струм в металах
Механічні коливання
Механічні хвилі
Електромагнітні коливання
Змінний струм
Електромагнітні хвилі
Фотометрія
Геометрична(променева) оптика
Фізи́чна (хвильова) оптика
Квантова оптика
Теорія відносності
Атом і ядро атома
Кінематика
Динаміка
Статика
Закони збереження механічної енергії
Тиск рідини і газу
Молекулярна кінетика
Теплові явища
Пара, рідини, твердий стан
Термодинаміка
Електростатика
Постійний струм
Магнітне поле
Електромагнітна індукція
Електричний струм в металах
Механічні коливання
Механічні хвилі
Електромагнітні коливання
Змінний струм
Електромагнітні хвилі
Фотометрія
Геометрична(променева) оптика
Фізи́чна (хвильова) оптика
Квантова оптика
Теорія відносності
Атом і ядро атома
Формули фізики
Пара, рідини, твердий стан
Пара, рідини, твердий стан
Відносна вологість повітря
$$\phi = \frac{p}{p_0}$$
φ - відносна вологість повітря
p - парціальний тиск водяної пари
p
0
- тиск насиченої водяної пари
Вичислити
φ
φ
p
p_0
Відомо, що:
φ
p
p_0
=
x
Вичислити '
φ
'
Відносна вологість повітря
$$\phi = \frac{\rho}{\rho_0}$$
φ - відносна вологість повітря
ρ - густина водяної пари в атмосфері
ρ_0 - густина насиченої водяної пари
Вичислити
φ
φ
ρ
ρ_0
Відомо, що:
φ
ρ
ρ_0
=
x
Вичислити '
φ
'
Сила поверхневого натягу рідини
$$F = \sigma\cdot l$$
F - сила
σ - коефіцієнт поверхневого натягу
l - довжина контура
Вичислити
F
F
σ
l
Відомо, що:
F
σ
l
=
x
Вичислити '
F
'
Тиск Лапласа під викривленою поверхнею рідини
$$\Delta_{p} = \frac{2\cdot \sigma}{R}$$
σ - коефіцієнт поверхневого натягу
R - радіус
Вичислити
Δ_p
Δ_p
σ
R
Відомо, що:
Δ_p
σ
R
=
x
Вичислити '
Δ_p
'
Капілярний підйом(спуск)
$$h = \frac{2\cdot \sigma}{\rho\cdot g\cdot r}$$
h - висота
σ - коефіцієнт поверхневого натягу
ρ - густина
g - прискорення вільного падіння
r - радіус капіляра
Вичислити
h
h
σ
ρ
g
r
Відомо, що:
h
σ
ρ
g
r
=
x
Вичислити '
h
'
Напруга
$$\sigma = \frac{F}{S}$$
σ - напруга(натяг)
F - сила
S - площа поперечного перерізу
Вичислити
σ
σ
F
S
Відомо, що:
σ
F
S
=
x
Вичислити '
σ
'
Закон гука(напруга)
$$\sigma = E\cdot \varepsilon$$
σ - напруга(натяг)
E - модуль юнга
ε - подовження
Вичислити
σ
σ
E
ε
Відомо, що:
σ
E
ε
=
x
Вичислити '
σ
'
Закон гука(напруга)
$$\sigma = \frac{E\cdot \Delta_{l}}{l_0}$$
σ - напруга(натяг)
E - модуль юнга
Δ_l - зміна довжини
l_0 - початкова довжина
Вичислити
σ
σ
E
Δ_l
l_0
Відомо, що:
σ
E
Δ_l
l_0
=
x
Вичислити '
σ
'
Подовження
$$\varepsilon = \frac{\Delta_{l}}{l_0}$$
ε - подовження
Δ_l - зміна довжини
l_0 - початкова довжина
Вичислити
ε
ε
Δ_l
l_0
Відомо, що:
ε
Δ_l
l_0
=
x
Вичислити '
ε
'
Температурний коефіцієнт лінійного розширення(тверде тіло)
$$\alpha = \frac{\Delta_{l}}{l_{1}\cdot \Delta_{t}}$$
α - температурний коефіцієнт лінійного розширення
Δ_l - зміна довжини
l_0 - початкова довжина
Δ_t - зміна температури
Вичислити
α
α
Δ_l
l_1
Δ_t
Відомо, що:
α
Δ_l
l_1
Δ_t
=
x
Вичислити '
α
'
Теплове розширення площі твердого тіла
$$\Delta_{S} = 2\cdot \alpha\cdot S_{1}\cdot \Delta_{t}$$
Δ_S - зміна площі
α - температурний коефіцієнт лінійного розширення
S_1 - початкова площа
Δ_t - зміна температури
Вичислити
Δ_S
Δ_S
α
S_1
Δ_t
Відомо, що:
Δ_S
α
S_1
Δ_t
=
x
Вичислити '
Δ_S
'
Теплове розширення площі твердого тіла
$$S_{2} = S_{1}\cdot (1+2\cdot \alpha\cdot \Delta_{t})$$
S_2 - кінцева площа
S_1 - початкова площа
α - температурний коефіцієнт лінійного розширення
Δ_t - зміна температури
Вичислити
S_2
S_2
S_1
α
Δ_t
Відомо, що:
S_2
S_1
α
Δ_t
=
x
Вичислити '
S_2
'
Теплове розширення об'єму твердого тіла
$$V_{2} = V_{1}\cdot (1+3\cdot \alpha\cdot \Delta_{t})$$
V
2
- кінцевий об'єм
V
1
- початковий об'єм
α - температурний коефіцієнт лінійного розширення
Δ_t - зміна температури
Вичислити
V_2
V_2
V_1
α
Δ_t
Відомо, що:
V_2
V_1
α
Δ_t
=
x
Вичислити '
V_2
'
Теплове розширення об'єму рідини
$$\Delta_{V} = \beta\cdot V_{1}\cdot \Delta_{t}$$
Δ_V - зміна об'єму
β - температурний коефіцієнт об'ємного розширення
V
1
- початковий об'єм
Δ_t - зміна температури
Вичислити
Δ_V
Δ_V
β
V_1
Δ_t
Відомо, що:
Δ_V
β
V_1
Δ_t
=
x
Вичислити '
Δ_V
'
Теплове розширення об'єму рідини
$$V_{2} = V_{1}\cdot (1+\beta\cdot \Delta_{t})$$
V
2
- кінцевий об'єм
V
1
- початковий об'єм
β - температурний коефіцієнт об'ємного розширення
Δ_t - зміна температури
Вичислити
V_2
V_2
V_1
β
Δ_t
Відомо, що:
V_2
V_1
β
Δ_t
=
x
Вичислити '
V_2
'
1
a
A
δ
Δ
1
2
3
+
<-
4
5
6
-
C
7
8
9
*
(
0
.
=
/
)
^
√
'
!
π
,
;
_
x
sin
cos
tg
ctg
log
arc sin
arc cos
arc tg
arc ctg
ln
′
∫
∫_
|
lg
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
C
P
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
ß
ℏ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
Ā
×