/i/Okul

"Eğitim, kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil."
  1. 1.
    -1
    Eğik düzlem F.s=P.h
    Vida  F.2πr=R.a
    Vdanın ilerleme miktarı  h=n.a
    Çıkrık  F.R=P.r
    Yükün yükselme miktarı  h=2π.r
    Hız=  Δx/Δt   Sürat=  x/t
    Vbagıl=Vgözlenen -Vgözlemci
    Verim=yapılan iş/harcanan enerji
    Güç (p)=w/t
    Yay kuvveti(F)=k.x
    Yayda depolanan enerji=k.x²/2
    Yayların seri bağlanması 1/keş=1/k1+1/k2+...
    Yayların parelel bağlanması keş=k1+k2+...

    Dönme kinetik enerji Edönme  Ek =  1/2.I.ω²
    Yer çekimi potansiyeli F=G.Mm/ r²
    Çekim potansiyel enerjisi Ep=-G.M.m/r
    Uydunun toplam enerjisi Et=-G.M.m/2r
    Kinetik enerji momentum ilişkisi Ek=P²/2m

    Açısal momentum L=P.r=m.v.r=m.w.r² =I.w  (I=m.r² )
    Çizgisel sürat  v=2 πr/T=2πrf
    Açısal sürat w=2π/T=2πfv=w.r
    Merkezcil ivme a=ω².r=v²/r
    Merkezcil kuvvet  F=mv²/r=mω².r
    Silindir içinde dönen cisim Vmin=√g.r/k
    Yatay virajlı yol Fs≥ Fm
            kmg≥ mv²/r   
    Eğimli viraj  tana=v²/g.r

    Basit Harmonik.tr.cr hareket
    Cismin konumu  x=r.sinωt
    Hız v=ω.r cosω t
         v=ω√r²-x²
    ivme  a=-ω².rsinωt=-ω².x
    Geri çağırıcı kuvvet F=-mω².x

    Yay sarkacın Periyodu T=2π.√m/k
    Yayların seri bağlanması (üst üste) T=1/keş=1/k1+1/k2+..
    Yayların parelel bağlanması (yan yana) keş=k1+k2+..
    Basit sarkacın periyodu  T=2π√L/g

    Newtonun Genel Çekim Kanunu  F=G.M1.M2/R²
    Çekim ivmesi g=G.Mdünya/R²

    d(uzaklık)=parsek    p(ıraklık açısı)=paralaks
    Yıldızların uzaklığı  d=1/p
    yıldızın görünen parlaklığı m=L/4πd²
    Yıldızın salt parlaklığı m-M=5logd-5
    Kırmızıya kayma Z=Δλ /λ = Vk/c
    Bir yıldızın sıcaklığı  T=Wien sabiti/λmax
    Yıldızın gözlenen frekansı  fg=fy(1-Vk/c)
    Gözlenen dalga boyu λg=λy(1+Vk/c)
    Hubble yasası H=V/d
    Gökadanın samanyolundan uzaklaşma hızı V=d/t
    V=H.d  === t=T ise Th=1/H
    Tevren=2/3.(1/H)

    Elektrik alan kq/d²
    Elektrik potansiyel enerji k.q1.q2/d
    Elektriksel kuvvet k.q1.q2/d²
    Parelel levhalar arasındaki Elektrik alan E=V/d
    ivme  a=q.v/d.m  (KayınValiDeM)

    q=vc
    Sığaçlarda depolanan enerji  ω=1/2q.v=1/2cv²

    Bir iletkenin direnci R=P.L/A
    Elektrik enerjisi E=vit
    Güç P=E/t=Vi=V²/R=i².R
    Manyetik Alan büyüklüğü B=2ki/d
    Çemberin merkezinde oluşan Manyetik alan B=2kiπi/r
    Kangalın merkezinde oluşan manyetik alan B=4kiπN/ ℓ
    Tele etki eden Manyetik kuvvet F=k.2i1.i2l/d
    Tel çerçeveye etkiyen tork T=B.i.A
    Manyetik alan içinde hareket eden yüklü parçacığa etki eden kuvvet F=B.q.v
    Parçacığın hız vektörü ile manyetik alan vektörü arasında açı  varsa Manyetik kuvvet  F=B.q.v.sina
    Fmerkezcil=Fmanyetik  mv²/r=q.v.B.r mv=B.q.r (MaVi BaKır)
    Yüklü Parçacığa elektrik ve manyetik alan etkisi E=b.v
    Boşlukta manyetik alan şiddeti B0=uo.H
    Maddesel ortamdaki alan şiddeti B=u.H
    Manyetik alan geçirgenliği  Ub=U/Uo

    indüksiyon Elektromotor kuvveti (Emk)

    B.v.l  arada açı varsa B.v.l.sina
    Manyetik alanada dönen Teldeki emk

    B.l².ω/2
    Manyetik akı Φ=B.A.cosa
    Akı değişimi   ΔΦ=Φson-Φilk
    indüksiyon elektromotor kuvveti - ΔΦ/ Δt
    Özindüksiyon emk şiddeti -L.Δi/Δt
    iletken çerçevede oluşan akım  N.B.Aωsinωt
    Transformatör V2/V1=i1/i2=N2/N1   (V2>V1 Yükseltici transformatör V2 Aydınlanma şiddeti E=Φ/A =I/d²
    Kesişen aynalarda görüntü sayısı n=360/a -1
    +-1/f=+-1/Dc+-1/Dg
    Dg/Dc=Hg/Hc
    Doppler olayı fkaynak=V/λ  fgözlemci=V/λ
    Gözlemci hareketsiz kaynak hareketli ve kaynak gözlemciye yaklaşıyorsa fg=fk[V/V-Vk]
    Gözlemci hareketsiz kaynak hareketli ve kaynak gözlemciden uzaklaşıyor fg=fk[V+Vg/v]
    Kaynak hareketsiz gözlemci hareketli ve gözlemci kaynağa yaklaşıyorsa fg=fk[V+Vg/V]
    Kaynak hareketsiz gözlemci hareketli ve gözlemci kaynaktan uzaklaşıyor fg=fk[V-Vg/V
    Her ikiside hareketli ise; fg=fk[V+-Vg/V+-Vk]
    ···
   tümünü göster