คืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด
คุณแน่ใจว่าต้องการคืนค่าการตั้งค่าทั้งหมด ?
ลำดับตอนที่ #5 : =สรุปสูตรฟิสิกส์ ม.6 เทอม1=
ในชั้น ม. 6 เทอม 1 เรื่องที่จะเรียนก็คือ
เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
เรื่องสมบัติเชิงกลของสาร
เรื่องความร้อน ฯ
บทที่เรียนในเทอมนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไรนะค่ะ
เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ก็จะเป็นเรื่อง projectileหรือวิถีโค้งนั่นเองแหละ
ส่วนเรื่องความร้อนก็จะเรียนคล้ายๆ กับของเคมีเลยค่ะ
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ
สูตร แนวราบ ความเร็วคงที่
s = vt
สูตร แนวดิ่ง มีความเร่ง g
v = u + gt
s = t
s = ut + gt2
v2 = u2 + 2gs
สูตรลัด
sราบ =
smax =
ขว้างไกลสุด = 45 ํ
ขว้างให้ตกไกลเท่ากัน = 90 ํ
sดิ่ง =
=
สูตร ความเร็วลัพธ์
v2ลัพธ์ = u2ลัพธ์ 2ghดิ่ง
สูตร การเคลื่อนที่แนววงกลม
วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v คงที่
ac =
วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v ไม่คงที่
aลัพธ์ =
F =
Fc - แรงสู่ศูนย์กลาง
ac - ความเร่งสู่ศูนย์กลาง
v - ความเร็ว
สูตร การคำนวณแรงสู่ศูนย์กลาง
form 8 แบบ
1. วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นวงกลม
T =
2. ดาวเทียมโคจรรอบโลก
mg =
3. วัตถุผูกเชือกแกว่งเป็นรูปกรวย
tan =
4. วัตถุผูกเชือกแกว่งในระนาบดิ่ง
T1 + mg =
T2 - mg =
T3 =
- mg cos + T4 =
5. รถวิ่งเลี้ยวโค้งบนถนนราบ
=
6. มอเตอร์ไซค์เลี้ยวโค้ง
tan =
7. มุมที่ยกพื้นถนนขึ้นจากแนวดิ่ง
tan =
8. มอเตอร์ไซค์ไต่ถัง
=
สูตร อัตราเร็วเชิงมุม
= =
w = ระยะทางเชิงมุม / เวลา =
v = wR
w = = 2 f
Fc = mw2R
v = = 2 Rf
- ระยะทางเชิงมุม
w - อัตราเร็วเชิงมุม
T - คาบ
f - ความถี่
R - รัศมี
สูตร โพรเจกไทล์บนพื้นเอียง
หลักการ
1. แตกเข้าแกน x ' , y '
2. แตก g เข้าแกน
3. คิดแบบโพรเจกไทล์ธรรม
หลักการ
ให้จับพื้นเอียงตั้งขึ้นแนวดิ่ง แล้วคิดแบบธรรมดา โดยใช้ g อันใหม่เป็น gsin
สูตร เคลื่อนที่เป็นวงกลมพอดี
vบน =
vล่าง =
H = 2.5 R
สูตร ผลต่างแรงตึงเชือก
แกว่งด้วย v คงที่
Tล่าง - Tบน = 2mg
แกว่งด้วย v ไม่คงที่
Tล่าง - Tบน = 6mg
สูตร ดาราศาสตร์
=
=
สูตร โคจรรอบสิ่งเดียวกัน
=
T - คาบของการโคจร
R - รัศมีวงโคจร
M - มวลของดาวที่มีวัตถุอื่น มาโคจรรอบ ๆ
G - ค่านิจโน้มถ่วงสากล 6.67 * 10-11 Nm2 / kg2
สูตร ค่า g ในอวกาศ
=
g' - ค่าความเร่งโน้มถ่วงในอวกาศ
g - ค่าความเร่งโน้มถ่วงที่ผิวโลก
R - รัศมีโลก
h - ความสูงจากผิวโลก
การเคลื่อนที่แบบหมุน
สูตร ทอร์ก โมเมนต์ความเฉื่อย
= =
I =
v = wR
S = * R
a =
- ทอร์ก ( N.m )
I - โมเมนต์ความเฉื่อย ( kg . m2 )
- ความเร่งเชิงมุม ( rad / s2 )
R - แทนการหมุน
สูตร พลังงานจลน์ในการหมุน
Ekหมุน =
Ekทั้งหมด =
สูตร โมเมนตัมเชิงมุม
L = mvR = Iw
สูตร กฏการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม
Lแรก = Lหลัง
=
- โมเมนต์ความเฉื่อย
w - อัตราเร็วเชิงมุม
L - โมเมนตัมเชิงมุม
สูตร ซิมเปิลฮาร์มอนิก
แกว่งตุ้นาฬิกา
T =
w =
สั่นสปริง
T =
w =
แกว่งกรวย
T =
w =
T - คาบ
l - ความยาว
g - ความเร่ง
k - ค่าคงที่สปริง
สูตร ซิมเปิลฮาร์มอนิก
y = ymax sin wt
v = vmax cos wt
a = - amax sin wt
vใด ๆ = w
vmax = wR
aใด ๆ = w 2y
amax = w2R
v - ความเร็ว
a - ความเร่ง
สูตร หลักคำนวณเรื่องสปริง
ดึงสปริงคนละข้าง
Kรวม = K1 + K2
สปริงต่อขนาน
Kรวม = K1 + K2 + K3
สปริงต่ออนุกรม
=
สมบัติเชิงกลของสาร
สมบัติเชิงกลของสาร
สูตร สมบัติเชิงกลของสาร
ความเค้น =
ความเครียด =
มอลดูลัสของยัง Y =
F - แรงในแนวตั้งฉาก (N)
A - พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)
- ระยะยืด (m)
L - ความยาวเดิม (m)
สูตร ความดันในของเหลว ความดันสัมบูรณ์
P =
P = gh
Pสัมบูรณ์ = Pเกจ + Pบรรยากาศ
F - แรงดัน (N)
P - Pเกจ เป็นความดันเนื่องจากน้ำหนักของเหลว (N / m2)
- ความหนาแน่นของของเหลว (kg / m3)
h - ความลึกของของเหลว (m)
สูตร แรงดันผนังภาชนะ , แรงน้ำดันเขื่อน
F = PA = Aข้าง
แรงที่น้ำดันเขื่อน
F =
1. ถ้าเป็นเขื่อนเอียง 1 ข้าง การหาแรงดันเขื่อนเอียงต้องใช้พื้นที่เอียงด้วย
F = PAเอียง
2. น้ำดัน 2 ข้าง คิดเป็นแรงลัพธ์ ถ้าเขื่อนเอียงให้คิดเป็นตรง
= F1 - F2
=
สูตร หลอดรูปตัว U
ปลายเปิด 2 ข้าง
PA = PB
=
สูตร ความดันบรรยากาศ
ความดัน 1 บรรยากาศ = 1.01 * 105 N / m2 (Pa)
ความดัน 1 บรรยากาศ = ปรอทสูง 75 cm
ความดัน 1 บรรยากาศ = น้ำสูง 10.3 m
สูตร กฎของบอยล์
P1V1 = P2V2
สูตร กฎของชาร์ล
=
สูตร กฎของแก๊ส ( เมื่อจำนวนโมลคงที่ )
=
สูตร กฎของพาสคัล
=
F - แรงกดลูกสูบเล็ก (N)
W - น้ำหนักที่กดลูกสูบใหญ่ (N)
A - พื้นที่สูบใหญ่ (m2)
a - พื้นที่สูบเล็ก (m2)
ถ้าต้องการผ่อนแรงมากขึ้นจะใช้ไม้คาน
O จุดหมุน
Mตาม = Mทวน
FL = F 'l
สูตร แรงลอยตัว
B = vgเหลว = mgเหลว
สูตร ความตึงผิว
เหรียญ
F = L
ห่วงลวด
F = 2L
สูตร ความหนืด
f =
B - แรงลอยตัว
V - ปริมาตร (m3)
- ความตึงผิว (N / m)
F - แรงตึงผิว
L - ความยาวเส้นผิวของเหลว (m)
f - แรงหนืด (N)
- สัมประสิทธิ์ความหนืด
r - รัศมีทรงกลม
v - อัตราเร็วของวัตถุ
สูตร ของไหลในอุดมคติ
อัตราการไหล เมื่อของเหลวไหลตามหลอดการไหล m ของเหลวที่ผ่านที่ตำแหน่งใด ๆ ใน 1 วินาที มีค่าคงที่เสมอ
A1V1 = A2V2
AV คือ อัตราการไหล (m3 / s)
หลักของแบร์นูลลี
ณ ตำแหน่งใด ๆ ในของไหล ผลรวมของความดัน , พลังงานจลต่อปริมาตร และพลังงานศักย์ต่อปริมาตรมีค่าคงที่เสมอ
P1 + = P2 +
ความร้อน
สูตร พลังงานความร้อน อุณภูมิ
Q = mcT
Q = CT
C = mc
Q = mL
Q - ปริมาณความร้อน (J)
m - มวล (kg)
T - อุณหภูมิ (C)
C - ค่าความจุความร้อน
c - ค่าความจุความร้อนจำเพาะ
L - ค่าความร้อนแฝงความร้อนของวัตถุ
สูตร กฎของแก๊ส
PV = nRT
PB = NKBT
P - ความดัน(N/m2)
V - ปริมาตรของแก๊ส(m3)
N - จำนวนโมเลกุลทั้งหมดของแก๊ส
n - จำนวนโมลของแก๊ส
R - ค่าคงตัวของแก๊ส 8.314 J/mol x K
KB - ค่านิจโบลต์ซมันน์ 1.38 x 10-23
T - อุณหภูมิ (K)
*ใช้ได้เมื่อไม่มีการเปลี่ยนสถานะ*
สูตร แบบจำลองของแก๊ส
PV =
NE
1 โมเลกุล =
P - ความดัน
V - ปริมาตรของแก๊ส
N - จำนวนโมเลกุลทั้งหมด
n - จำนวนโมลของแก๊ส
R - ค่าคงตัวของแก๊ส 8.314 J/mol x K
KB - ค่านิจโบลต์ซมันน์ 1.38 x 10-23
T - อุณหภูมิ (K)
Vrms - อัตราเร็วรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย
สูตร แก๊สผสมกัน
nผสมTผสม =
PผสมVผสม =
P - ความดัน
n - โมล
V - ปริมาตร
สูตร แบบจำลองของแก๊ส
PV =
Vrms =
NEk- =
Ek- 1 โมเลกุล
P - ความดัน
V - ปริมาตรของแก๊ส
N - จำนวนโมเลกุลทั้งหมด
n - จำนวนโมลของแก๊ส
R - ค่าคงตัวแก๊ส 8.314 J/mol x k
KB - ค่านิจโบลต์ซมันน์
T - อุณหภูมิ (K)
V rms - อัตราเร็วรากที่สองของกำลังเฉลี่ย
สูตร แก๊สผสมกัน
งานในการเปลี่ยนปริมาตร
W = P(V2 - V1)
P - ความดันแก๊ส
V2 - ปริมาตรแก๊สตอนหลัง
V1 - ปริมาตรแก๊สตอนแรก
W - งานที่แก๊สทำ
สูตร พลังงานภายในระบบ
U = NE-K
ความคิดเห็น