3 сентября 2022
В закладки
Обсудить
Жалоба
Все формулы по физике для ЕГЭ
В сборник включены все формулы базового курса школьной программы по физике.
Они полностью соответствуют кодификатору ЕГЭ — перечню всех теоретических фактов, которыми должен владеть выпускник школы, сдающий физику. Формулы, отмеченные звёздочками, рекомендуется запомнить и применять при решении задач. Но они не входят в кодификатор ЕГЭ. Поэтому при оформлении развёрнутого решения заданий второй части экзамена эти формулы необходимо вывести самостоятельно.
formuls.pdf
-
Главная
— -
Формулы и прочее
— -
Физика: Основные формулы
Знание формул по физике является основой для успешной подготовки и сдачи различных экзаменов, в том числе и ЦТ или ЕГЭ по физике. Формулы по физике, которые надежно хранятся в памяти ученика — это основной инструмент, которым он должен оперировать при решении физических задач. На этой странице сайта представлены основные формулы по школьной физике в двух частях. В первой части Вы найдете самые важные физические формулы, а во второй — дополнительный набор полезных формул по физике.
Оглавление:
- Основные формулы по школьной физике (Часть I)
- Основные формулы по школьной физике (Часть II)
Основные формулы по школьной физике (Часть I)
К оглавлению…
Основные формулы по школьной физике (Часть II)
К оглавлению…
Как успешно подготовиться к ЦТ по физике и математике?
Для того чтобы успешно подготовиться к ЦТ по физике и математике, среди прочего, необходимо выполнить три важнейших условия:
- Изучить все темы и выполнить все тесты и задания приведенные в учебных материалах на этом сайте. Для этого нужно всего ничего, а именно: посвящать подготовке к ЦТ по физике и математике, изучению теории и решению задач по три-четыре часа каждый день. Дело в том, что ЦТ это экзамен, где мало просто знать физику или математику, нужно еще уметь быстро и без сбоев решать большое количество задач по разным темам и различной сложности. Последнему научиться можно только решив тысячи задач.
- Выучить все формулы и законы в физике, и формулы и методы в математике. На самом деле, выполнить это тоже очень просто, необходимых формул по физике всего около 200 штук, а по математике даже чуть меньше. В каждом из этих предметов есть около десятка стандартных методов решения задач базового уровня сложности, которые тоже вполне можно выучить, и таким образом, совершенно на автомате и без затруднений решить в нужный момент большую часть ЦТ. После этого Вам останется подумать только над самыми сложными задачами.
- Посетить все три этапа репетиционного тестирования по физике и математике. Каждый РТ можно посещать по два раза, чтобы прорешать оба варианта. Опять же на ЦТ, кроме умения быстро и качественно решать задачи, и знания формул и методов необходимо также уметь правильно спланировать время, распределить силы, а главное правильно заполнить бланк ответов, не перепутав ни номера ответов и задач, ни собственную фамилию. Также в ходе РТ важно привыкнуть к стилю постановки вопросов в задачах, который на ЦТ может показаться неподготовленному человеку очень непривычным.
Успешное, старательное и ответственное выполнение этих трех пунктов, а также ответственная проработка итоговых тренировочных тестов, позволит Вам показать на ЦТ отличный результат, максимальный из того, на что Вы способны.
Нашли ошибку?
Если Вы, как Вам кажется, нашли ошибку в учебных материалах, то напишите, пожалуйста, о ней на электронную почту (адрес электронной почты здесь). В письме укажите предмет (физика или математика), название либо номер темы или теста, номер задачи, или место в тексте (страницу) где по Вашему мнению есть ошибка. Также опишите в чем заключается предположительная ошибка. Ваше письмо не останется незамеченным, ошибка либо будет исправлена, либо Вам разъяснят почему это не ошибка.
Основные формулы по физике: кинематика, динамика, статика
Итак, как говорится, от элементарного к сложному. Начнём с кинетических формул:
Также давайте вспомним движение по кругу:
Медленно, но уверенно мы перешли более сложной теме – к динамике:
Уже после динамики можно перейти к статике, то есть к условиям равновесия тел относительно оси вращения:
После статики можно рассмотреть и гидростатику:
Куда же без темы “Работа, энергия и мощность”. Именно по ней даются много интересных, но сложных задач. Поэтому без формул здесь не обойтись:
Нужна помощь в написании работы?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Заказать работу
Основные формулы термодинамики и молекулярной физики
Последняя тема в механике – это “Колебания и волны”:
Теперь можно смело переходить к молекулярной физике:
Плавно переходим в категорию, которая изучает общие свойства макроскопических систем. Это термодинамика:
Основные формулы электричества
Для многих студентов тема про электричество сложнее, чем про термодинамика, но она не менее важна. Итак, начнём с электростатики:
Переходим к постоянному электрическому току:
Далее добавляем формулы по теме: “Магнитное поле электрического тока”
Электромагнитная индукция тоже важная тема для знания и понимания физики. Конечно, формулы по этой теме необходимы:
Ну и, конечно, куда же без электромагнитных колебаний:
Основные формулы оптической физики
Переходим к следующему разделу по физике – оптика. Здесь даны 8 основных формул, которые необходимо знать. Будьте уверены, задачи по оптике – частое явление:
Основные формулы элементов теории относительности
И последнее, что нужно знать перед экзаменом. Задачи по этой теме попадаются реже, чем предыдущие, но бывают:
Основные формулы световых квантов
Этими формулами приходится часто пользоваться в силу того, что на тему “Световые кванты” попадается немало задач. Итак, рассмотрим их:
На этом можно заканчивать. Конечно, по физике есть ещё огромное количество формул, но они вам не столь не нужны.
Это были основные формулы физики
В статье мы подготовили 50 формул, которые понадобятся на экзамене в 99 случая из 100.
Совет: распечатайте все формулы и возьмите их с собой. Во время печати, вы так или иначе будете смотреть на формулы, запоминая их. К тому же, с основными формулами по физике в кармане, вы будете чувствовать себя на экзамене намного увереннее, чем без них.
Надеемся, что подборка формул вам понравилась!
P.S. Хватило ли вам 50 формул по физике, или статью нужно дополнить? Пишите в комментариях.
Формулы по физике
Здесь собраны все основные формулы по физике с 7 по 11 класс. Этих формул хватит, чтобы сдать ЕГЭ или ОГЭ на высокий балл, а также решить любую задачу из курса средней школы.
Единицы измерения представлены для каждой физической величины. Все буквы в формуле имеют свои объяснения — при наведении на вопросик.
Также вы можете скачать формулы по физике в формате pdf или docx.
1. Механика
Кинематика |
|||
|
скорость тела при равномерном движении |
|
|
|
средняя скорость |
|
|
|
закон сложения скоростей |
|
|
|
проекция скорости при равномерном движении |
|
|
|
проекция ускорения |
|
|
|
модуль ускорения |
|
|
|
проекция скорости при равноускоренном движении |
|
|
|
модуль скорости при равноускоренном движении |
|
|
|
координата при равноускоренном движении |
|
|
|
перемещение тела при равноускоренном движении |
|
|
|
пройденный путь при равноускоренном движении |
|
|
Падение тела |
|||
|
проекция скорости тела |
|
|
|
высота падения |
|
|
Бросок вниз |
|||
|
проекция скорости тела |
|
|
|
высота тела |
|
|
Бросок вверх |
|||
|
проекция скорости тела |
|
|
|
высота тела |
|
|
|
время подъема/падения |
|
|
|
максимальная высота подъема |
|
|
Бросок горозинтально |
|||
|
путь, пройденный телом |
|
|
|
высота падения тела |
|
|
|
горизонтальная проекция скорости тела | ||
|
вертикальная проекция скорости тела |
|
|
Бросок под углом к горизонту |
|||
|
скорость тела |
|
|
|
горизонтальная составляющая скорости тела |
|
|
|
вертикальная проекция начальной скорости тела |
|
|
|
вертикальная составляющая скороти тела |
|
|
|
время подъема |
|
|
|
время полета |
|
|
|
высота тела |
|
|
|
дальность полета |
|
|
Вращательное движение |
|||
|
частота вращения тела |
|
|
|
период обращения |
|
|
|
линейная скорость тела |
|
|
|
угловая скорость тела |
|
|
|
центростремительное ускорение |
|
|
Динамика |
|||
|
законы Ньютона |
|
|
|
закон всемирного тяготения |
|
|
|
ускорение свободного падения на определенной высоте |
|
|
|
первая космическая скорость |
|
|
F=mg | сила тяжести |
|
|
|
сила упругости |
|
|
|
сила трения скольжения |
|
|
|
сила Архимеда |
|
|
|
давление |
|
|
|
давление столба жидкости |
|
|
|
момент силы |
|
|
|
импульс тела |
|
|
|
изменение импульса — импульс силы |
|
|
Работа и энергия |
|||
|
работа тела |
|
|
( N=frac{A}{t} ) | мощность |
|
|
( eta=frac{A_п}{A_з} ) | Коэффициент полезного действия (КПД) | [-] |
|
|
кинетическая энергия |
|
|
|
потенциальная энергия |
|
|
|
потенциальная энергия пружины |
|
|
|
теорема об изменении кинетической энергии |
|
|
Законы сохранения |
|||
|
закон сохранения энергии |
|
|
|
закон сохранения импульса | ||
Колебательное движение |
|||
|
период колебаний |
|
|
|
частота колебаний |
|
|
|
циклическая частота колебаний |
|
|
|
период колебания пружинного маятника |
|
|
|
период колебания математического маятника |
|
|
|
уравнение колебательного движения |
|
2. МКТ и Термодинамика
МКТ |
|||
|
концентрация |
|
|
|
количество вещества |
|
|
|
плотность |
|
|
|
средняя кинетическая энергия молекул |
|
|
|
основное уравнение МКТ |
|
|
|
средняя квадратичная скорость |
|
|
Термодинамика |
|||
|
уравнение Менделеева-Клапейрона |
|
|
|
уравнение Клапейрона |
|
|
|
уравнение Бойля-Мариотта |
|
|
|
уравнение Шарля |
|
|
|
уравнение Гей-Люссака |
|
|
|
работа газа |
|
|
|
внутренняя энергия газа |
|
|
|
первый закон термодинамики |
|
|
|
КПД идеального теплового двигателя |
|
|
|
относительная влажность воздуха |
|
|
|
количество теплоты, необходимое для нагревания / охлаждения |
|
|
|
количество теплоты, выделяемое при парообразовании |
|
|
|
количество теплоты, выделяемое при плавлении |
|
|
|
количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива |
|
3. Электричество и Магнетизм
Электричество |
|||
|
сила тока |
|
|
|
напряжение |
|
|
|
закон Ома |
|
|
|
сопротивление |
|
|
|
мощность тока |
|
|
|
закон Джоуля-Ленца (работа тока) |
|
|
|
последовательное соединение |
|
|
|
параллельное соединение |
|
|
Электростатика |
|||
|
заряд |
|
|
|
закон Кулона |
|
|
|
закон сохранения электрического заряда | ||
|
напряженность электрического поля |
|
|
|
потенциал электрического поля |
|
|
|
потенциальная энергия электрического поля |
|
|
|
напряжение — разность потенциалов |
|
|
|
работа электрического поля |
|
|
Конденсаторы |
|||
|
электроёмкость |
|
|
|
ёмкость плоского конденсатора |
|
|
|
энергия конденсатора |
|
|
|
напряженность электрического поля между обкладками конденсатора |
|
|
|
параллельное соединение конденсаторов |
|
|
|
последовательное соединение конденсаторов |
|
|
Магнетизм |
|||
|
сила Ампера |
|
|
|
сила Лоренца |
|
|
|
магнитный поток |
|
|
|
магнитный поток катушки |
|
|
|
ЭДС индукции |
|
|
|
энергия магнитного поля |
|
|
|
формула Томсона |
|
|
|
электромагнитные колебания |
|
|
4. Оптика
|
показатель преломления |
|
|
|
скорость света в среде |
|
|
|
формула тонкой линзы |
|
|
|
оптическая сила линзы |
|
|
|
увеличение линзы |
|
|
|
формула дифракционной решетки |
|
|
|
период дифракционной решетки |
|
|
|
интерференционный максимум |
|
|
|
интерференционный минимум |
|
5. Фотоэффект
|
энергия фотона |
|
|
|
уравнение Эйнштейна |
|
|
|
работа выхода |
|
|
|
запирающее напряжение |
|
|
|
импульс фотона |
|
|
|
частота света |
|
Формулы по физике по всем классам с пояснениями представлены ниже. Набор формул соответствует учебникам Перышкина и Мякишева, формулы расположены в порядке изучения по школьной программе.
7й класс
|
скорость тела при равномерном движении |
|
|
|
плотность тела |
|
|
F=mg | сила тяжести |
|
|
P=mg | вес тела |
|
|
|
давление |
|
|
|
давление столба жидкости |
|
|
( frac{F_2}{F_1}=frac{S_2}{S_1} ) | формула для гидравлического пресса | [-] |
|
|
сила Архимеда |
|
|
A=Fs | работа тела |
|
|
( N=frac{A}{t} ) | мощность |
|
|
( frac{F_1}{F_2}=frac{l_2}{l_1} ) | правило рычага | [-] |
|
|
момент силы |
|
|
( frac{s_1}{s_2}=frac{F_2}{F_1} ) | «Золотое правило» механики | [-] |
|
( eta=frac{A_п}{A_з} ) | Коэффициент полезного действия (КПД) | [-] |
|
8й класс
|
количество теплоты, необходимое для нагревания / охлаждения |
|
|
|
количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива |
|
|
|
количество теплоты, выделяемое при плавлении |
|
|
|
количество теплоты, выделяемое при парообразовании |
|
|
( eta=frac{A_п}{Q} ) | коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя | [-] |
|
|
сила тока |
|
|
|
напряжение |
|
|
|
закон Ома |
|
|
|
сопротивление |
|
|
|
последовательное соединение |
|
|
|
параллельное соединение |
|
|
Q=UIt | работа электрического тока |
|
|
|
закон Джоуля-Ленца |
|
|
|
мощность электрического тока |
|
9й класс
Кинематика |
|||
|
скорость тела при равномерном движении |
|
|
|
средняя скорость |
|
|
|
закон сложения скоростей |
|
|
|
проекция скорости при равномерном движении |
|
|
|
проекция ускорения |
|
|
|
модуль ускорения |
|
|
|
проекция скорости при равноускоренном движении |
|
|
|
модуль скорости при равноускоренном движении |
|
|
|
координата тела при равноускоренном движении |
|
|
|
перемещение тела при равноускоренном движении |
|
|
|
пройденный путь при равноускоренном движении |
|
|
Падение тела |
|||
|
проекция скорости тела |
|
|
|
высота падения |
|
|
Бросок вниз |
|||
|
проекция скорости тела |
|
|
|
высота тела |
|
|
Бросок вверх |
|||
|
проекция скорости тела |
|
|
|
высота тела |
|
|
|
время подъема/падения |
|
|
|
максимальная высота подъема |
|
|
Бросок горозинтально |
|||
|
путь, пройденный телом |
|
|
|
высота падения тела |
|
|
|
горизонтальная проекция скорости тела | ||
|
вертикальная проекция скорости тела |
|
|
Бросок под углом к горизонту |
|||
|
скорость тела |
|
|
|
горизонтальная составляющая скорости тела |
|
|
|
вертикальная проекция начальной скорости тела |
|
|
|
вертикальная составляющая скороти тела |
|
|
|
время подъема |
|
|
|
время полета |
|
|
|
высота тела над горизонтом |
|
|
|
дальность полета |
|
|
Вращательное движение |
|||
|
частота вращения тела |
|
|
|
период обращения |
|
|
|
линейная скорость тела |
|
|
|
угловая скорость тела |
|
|
|
центростремительное ускорение |
|
|
Динамика |
|||
|
законы Ньютона |
|
|
F=mg | сила тяжести |
|
|
|
сила упругости |
|
|
|
сила трения скольжения |
|
|
|
импульс тела |
|
|
|
изменение импульса — импульс силы |
|
|
|
закон всемирного тяготения |
|
|
|
ускорение свободного падения на определенной высоте |
|
|
|
первая космическая скорость |
|
|
|
вторая космическая скорость |
|
|
|
третий закон Кеплера | — |
|
Работа и энергия |
|||
|
работа тела |
|
|
( N=frac{A}{t} ) | мощность |
|
|
( eta=frac{A_п}{A_з} ) | Коэффициент полезного действия (КПД) | [-] |
|
|
кинетическая энергия |
|
|
|
потенциальная энергия |
|
|
|
потенциальная энергия пружины |
|
|
|
теорема об изменении кинетической энергии |
|
|
Законы сохранения |
|||
|
закон сохранения энергии |
|
|
|
закон сохранения импульса | ||
Колебательное движение |
|||
|
период колебаний |
|
|
|
частота колебаний |
|
|
|
циклическая частота колебаний |
|
|
|
период колебания пружинного маятника |
|
|
|
период колебания математического маятника |
|
|
|
уравнение колебательного движения |
|
|
|
длина волны |
|
|
Оптика |
|||
|
показатель преломления |
|
|
|
скорость света в среде |
|
|
|
формула тонкой линзы |
|
|
|
оптическая сила линзы |
|
|
|
увеличение линзы |
|
|
10й класс
МКТ и Термодинамика |
|||
|
относительная молекулярная (или атомная) масса |
|
|
|
количество вещества |
|
|
|
молярная масса |
|
|
|
концентрация |
|
|
|
давление идеального газа |
|
|
|
средняя кинетическая энергия молекул |
|
|
|
основное уравнение МКТ |
|
|
|
средняя квадратичная скорость |
|
|
|
уравнение Менделеева-Клапейрона |
|
|
|
уравнение Клапейрона |
|
|
|
уравнение Бойля-Мариотта |
|
|
|
уравнение Шарля |
|
|
|
уравнение Гей-Люссака |
|
|
|
работа газа |
|
|
|
внутренняя энергия газа |
|
|
|
первый закон термодинамики |
|
|
|
КПД идеального теплового двигателя |
|
|
|
относительная влажность воздуха |
|
|
|
количество теплоты, необходимое для нагревания / охлаждения |
|
|
|
количество теплоты, выделяемое при парообразовании |
|
|
|
количество теплоты, выделяемое при плавлении |
|
|
Основы электродинамики |
|||
|
заряд |
|
|
|
закон сохранения электрического заряда | ||
|
закон Кулона |
|
|
|
напряженность электрического поля |
|
|
|
принцип суперпозиции полей | — |
|
|
потенциал электрического поля |
|
|
|
потенциальная энергия электрического поля |
|
|
|
напряжение — разность потенциалов |
|
|
|
работа электрического поля |
|
|
|
напряженность электрического поля между обкладками конденсатора |
|
|
|
электроёмкость |
|
|
|
ёмкость плоского конденсатора |
|
|
|
энергия конденсатора |
|
|
|
параллельное соединение конденсаторов |
|
|
|
последовательное соединение конденсаторов |
|
|
|
сила тока |
|
|
|
напряжение |
|
|
|
закон Ома |
|
|
|
сопротивление |
|
|
|
мощность тока |
|
|
|
закон Джоуля-Ленца (работа тока) |
|
|
|
последовательное соединение |
|
|
|
параллельное соединение |
|
|
|
электродвижущая сила |
|
|
|
закон Ома для полной цепи |
|
11й класс
Основы электродинамики |
|||
|
сила Ампера |
|
|
|
сила Лоренца |
|
|
|
магнитный поток |
|
|
|
магнитный поток катушки |
|
|
|
ЭДС индукции |
|
|
|
энергия магнитного поля |
|
|
Колебания и волны |
|||
|
уравнение колебательного движения |
|
|
|
период колебаний |
|
|
|
частота колебаний |
|
|
|
циклическая частота колебаний |
|
|
|
период колебания пружинного маятника |
|
|
|
период колебания математического маятника |
|
|
|
формула Томсона |
|
|
|
энергия электромагнитных колебаний |
|
|
( u=U_m sin(omega t) ) | мгновенное значение напряжения |
|
|
( i=I_m sin(omega t + phi) ) | мгновенное значение силы тока |
|
|
( U=frac{U_m}{sqrt{2}} ) | действующее значение напряжения |
|
|
( I=frac{I_m}{sqrt{2}} ) | действующее значение силы тока |
|
|
|
среднее значение мощности переменного тока |
|
|
( X_{C}=frac{1}{omega C} ) | емкостное сопротивление |
|
|
( X_{L}=omega L ) | индуктивное сопротивление сопротивление |
|
|
( K=frac{N_{1}}{N_{2}}approxfrac{U_{1}}{U_{2}}approxfrac{E_{1}}{E_{2}} ) | коэффициент трансформации | — |
|
|
длина волны |
|
|
Оптика |
|||
|
показатель преломления |
|
|
|
скорость света в среде |
|
|
|
формула тонкой линзы |
|
|
|
оптическая сила линзы |
|
|
|
увеличение линзы |
|
|
|
формула дифракционной решетки |
|
|
|
период дифракционной решетки |
|
|
|
интерференционный максимум |
|
|
|
интерференционный минимум |
|
|
Элементы теории относительности |
|||
(l = l_{0}sqrt{1-frac{v^{2}}{c^{2}}} ) | линейные размеры тела |
|
|
(tau = frac{tau_{0}}{sqrt{1-frac{v^{2}}{c^{2}}}} ) | промежуток времени |
|
|
(v_{2} = frac{v_{1}+v}{1+frac{v_{1}v}{c^{2}}} ) | релятивисткий закон сложения скоростей |
|
|
(E = mc^{2} ) | энергия покоя |
|
|
(E^{2} = p^{2}c^{2}+E_{0}^{2}=frac{mc^{2}}{sqrt{1-frac{v^{2}}{c^{2}}}} ) | полная энергия |
|
|
(p=frac{mv}{sqrt{1-frac{v^{2}}{c^{2}}}} ) | импульс тела |
|
|
Фотоэффект |
|||
|
энергия фотона |
|
|
|
уравнение Эйнштейна |
|
|
|
работа выхода |
|
|
|
запирающее напряжение |
|
|
|
импульс фотона |
|
|
|
частота света |
|
|
Атомная физика |
|||
(hnu_{kn} = E_{k}-E_{n} ) | энергия излученного фотона (2й постулат Бора) |
|
|
(E_{n} = -frac{Rh}{n^{2}} ) | энергитические уровни атома водорода |
|
|
(N = N_{0}cdot{2^{-frac{t}{T}}} ) | закон радиоактивного распада | [-] |
|
(Delta M = Zm_{p}+Nm_{n}-M ) | дефект масс |
|
|
(E_{CB}=Delta Mc^{2} ) | энергия связи |
|
|
(D = frac{E}{M} ) | поглощенная доза излучения |
|
|
(H = D cdot k ) | эквивалентная доза поглощенного излучения |
|