Главная | Приложения | Приложение 1 "Краткий справочник в таблицах и схемах" | Определения и формулы. 8 класс
Приложение 1
Краткий справочник в таблицах и схемах
Определения и формулы
8 класс
| Название формулы (закона, правила) | Формулировка закона (правила) | Формула | Единица измерения (в СИ) |
| Тепловые явления | |||
| 1. Объёмное расширение твердых тел | При нагревании изменение объёма (V) тела прямо пропорционально изменению его температуры (∆t). | V = V0 (1 - b∙∆t) (V0 - начальный объём тела; b - температурный коэффициент объемного расширения) |
м3 |
| 2. Линейное расширение твердых тел | При нагревании длина (l) тела прямо пропорциональна изменению темпера туры (∆t). | l = l0 (l - α∙∆t) l -начальная длина тела; α - температурный коэффициент линейного расширения) |
м3 |
| 3. Удельная теплоёмкость вещества | Удельная теплоёмкость вещества (с)* - это величина, численно равная количеству теплоты (Q), необходимому для нагревания вещества массой (m) 1 кг на (∆t) 1 градус. | c = Q / m∙∆t | Дж / кг∙град |
| 4. Теплоёмкость тела | Теплоёмкость тела из однородного вещества (C) равна произведению массы (m) тела на удельную теплоёмкость (с) вещества. | C = mc | Дж / кг∙град |
| 5. Количество теплоты при теплопередаче | Количество теплоты (Q), как мера изменения внутренней энергии тела при теплопередаче, пропорционально удельной теплоёмкости (с)* тела, его массе (m) и изменению его температуры (∆t = t2- t1). | Q = cm∆t | Дж |
| 6. Количество теплоты при сгорании топлива | Количество теплоты (Qr) при сгорании топлива равно произведению удельной теплоты сгорания (q)* топлива на его массу (m). | Qr = q∙m | Дж |
| 7. Количество теплоты при плавлении (кристаллизации) твердых тел | Количество теплоты (Qпл), необходимое для плавления (кристаллизации) твердого тела, взятого при температуре плавления, равно произведению удельной теплоты плавления (L)* на массу тела (m). | Qпл = L∙m | Дж |
| 8. Количество теплоты при испарении (конденсации) жидких тел | Количество теплоты (Qпар), необходимое для испарения (конденсации) жидкости, взятой при температуре кипения равно произведению удельной теплоты парообразования (r)* на массу жидкости (m). | Qпар = r∙m | Дж |
| 9. Коэффициент полезного действия (КПД) тепловой машины | А) КПД (η) тепловой машины тем выше, чем количество теплоты (Q1), отданное нагревателем, больше количества теплоты (Q2), полученного охладителем. | η = 1 - Q2 / Q1 | |
| Б) КПД не может быть равен или больше единицы. | η < 1 | ||
| Электрические явления | |||
| 10. Закон Кулона | Сила взаимодействия (F) двух заряженных тел, размерами которых можно пренебречь по сравнению с расстоянием между ними, прямо пропорциональна значениям из зарядов (q1 и q2) и обратно пропорциональна квадрату расстояния (r) между ними. | F = k∙(q1∙q2/r2) (k = 9∙109 H∙м2/Кл - коэффициент единицы измерения заряда) |
H |
| 11. Сила тока | Сила тока (I) - физическая величина, равная электрическому заряду (q), перенесенному через поперечное сечение проводника в единицу времени (t). | I = q / t | A |
| 12. Напряжение | Напряжение (U) определяется работой (А), выполняемой электрическим током при перенесении заряда (q) в 1 Кл на данном участке цепи. | U = A / q | B |
| 13. Сопротивление проводника | Сопротивление проводника (R) прямо пропорционально его длине (l), обратно пропорционально площади его поперечного сечения (S) и зависит от электрических свойств материала (ρ) проводника. | R = ρ∙(l/S) (ρ- удельное сопротивление материала проводника) |
Ом |
| 14. Закон Ома (для однородного участка цепи) | Сила тока (I) в однородном участке цепи прямо пропорциональна напряжению (U) на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению (R). | I = U/R | A |
| 15. Последовательное соединение проводников | При последовательном соединении проводников: а) сила тока (I) во всех участках (I1, I2, ... In) цепи одинакова; |
I = I1 = I2, ... = In |
A |
| б) общее сопротивление цепи (R) или ее участка равно сумме сопротивлении отдельных проводников (R1, R2, ... Rn) (или отдельных участков цепи); | R = R1 + R2 + ... + Rn | Ом | |
| в) общее напряжение в цепи (U) равно сумме напряжений на её отдельных уча стках (U1, U2, ... Un) | U = U1 + U2 + ... + Un | B | |
| 16. Параллельное соединение проводников | При параллельном соединении проводников: а) сила тока (I) в цепи равна сумме сил токов (I1,I2, ... In) в отдельных ветвях; |
I1 + I2 + ... + In |
A |
| б) общее сопротивление цепи (R) связано с сопротивлениями проводников в отдельных ветвях (R1, R2, ... Rn) зависимостью обратного вида. | 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn | Ом | |
| в) общее напряжение в цепи (U) равно напряжению на её отдельных ветвях (U1, U2, ... Un) | U1 = U2 = ... = Un | В | |
| г) если соединены n проводников с одинаковым сопротивлением (R = R1 = R2 = ... = Rn), то общее сопротивление цепи (Rобщ) в n раз меньше сопротивления каждого из проводников. | Rобщ = R/n | Ом | |
| 17. Работа тока | Работа (А) электрического тока на каком-либо участке цепи равна произведению напряжения (U) на этом участке цепи на заряд (q = I∙t), прошедший по нему. | A = Uq = UIt | Дж |
| 18. Мощность тока | Мощность тока (P) в цепи равна работе (А) тока, выполняемой за единицу времени (t), и определяется произведением напряжения (U) на силу тока (I). | P = A/t = UI | Вт |
| 19. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике с током (закон Джоуля-Ленца) | Количество теплоты (Q), выделяющееся в проводнике при прохождении по нему тока, пропорционально квадрату силы тока (I), сопротивлению (R) участка цепи и времени (t) прохождения тока. | Q = I2Rt Q = IUt Q = (U2/R)t Q = Pt |
Дж |
| Световые явления | |||
| 20. Закон отражения света | 1) Падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр, опущенный к границе раздела двух сред в точку падения луча, лежат в одной плоскости. 2) Угол падения (α) равен углу отражения (β). |
α = β | град |
| 21. Законы преломления света | 1) Падающий и отраженный лучи, а также перпендикуляр, опущенный к границе раздела двух сред в точку падения луча, лежат в одной плоскости. 2) Относительный показатель преломления второй среды относительно первой (n1,2), равный отношению синуса угла падения (α) к синусу угла преломления (γ), для данных двух сред есть величина постоянная, зависящая только от скоростей (ν1 и ν2) распространения света в этих средах. Если первой средой является вакуум (или воздух), то отношение синуса угла падения (α) к синусу угла преломления (γ) равно абсолютному показателю преломления для второй среды (n2). |
n1,2 = sinα/sinγ = ν1 / ν2 n2 = sinα/sinγ = c/ν2 |
|
| 22. Оптическая сила линзы | Оптическая сила линзы (D) — физическая величина, обратная фокусному расстоянию линзы (F), выраженному в метрах. | D = 1/F | дптр |
| 23. Формула линзы | Формула линзы связывает фокусное расстояние линзы (F) или её оптическую силу (D) с расстоянием от предмета до линзы (d) и расстоянием от линзы до изображения (f) | D = 1/F = 1/f + 1/d | дптр |