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Frequently Used Equations

Frequently Used Equations
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Physics equations/Equations PLEASE DO NOT EDIT THIS WITHOUT FIRST POSTING ON THE TALK PAGE. See talk page for why this request in necessary. If you want to use these equations, seeCategory:Physics equations/Sheet for versions that are suitable for printing as pdf files. Physics equations[edit] 00-Mathematics for this course[edit] Measured in radians, defines angle (in radians), where s is arclength and r is radius. and the circle's area is is its area. and sphere's volume is A vector can be expressed as, , where , and are the x and y components. include and . , obeys , or (almost) equivalently, . where . The geometric interpretations of are shown in the figure. 01-Introduction[edit] 02-One dimensional kinematics[edit] Difference is denoted by or . is number and are probabilities. , and the average acceleration is denotes position. The equations of motion for uniform acceleration are: , and, . . only if the acceleration is uniform. 03-Two-Dimensional Kinematics[edit] ...in advanced notation this becomes . 07-Work and Energy[edit] . Let . .

Entropie (thermodynamique) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Entropie. La fonte de la glace dans une pièce chaude est un exemple d'augmentation d'entropie décrit en 1862 par Rudolf Clausius comme une augmentation du désordre dans les molécules d'eau[1] (où Q est la quantité de chaleur échangée par un système à la température T) correspond, en thermodynamique classique, à la variation d'une fonction d’état qu'il a appelée entropie, S et dont l'unité est le joule par kelvin (J/K). La thermodynamique statistique a ensuite fourni un nouvel éclairage à cette grandeur physique abstraite : elle peut être interprétée comme la mesure du degré de désordre d'un système au niveau microscopique. d’états microscopiques, ou nombre de configurations (ou nombre de complexions), définissant l’état d'équilibre d'un système donné au niveau macroscopique : (formule de Boltzmann). Cette nouvelle définition de l'entropie n'est pas contradictoire avec celle de Clausius. . et d’où On déduit que où .

[life] A PhD Is Not Enough!: A Guide to Survival in Science: Peter J. Feibelman: 9780465022229: Amazon.com: Books UNPh15 School Science Lessons 2016-01-18 SP Please send comments to: J.Elfick@uq.edu.au 15.0 Circular motion & vibration, angular acceleration, rotation, centripetal force & centrifugal motion, pendulums, projectiles Table of contents 15.0.0 Circular motion & vibration 15.3.0 Angular acceleration 15.5.0 Rotation, central forces 15.2.0 Centripetal force and centrifugal motion 15.4.0 Motion in two dimensions 15.4.3 Motion of the centre of mass 15.1.0 Pendulums, oscillations 15.7.0 Projectiles 15.8.0 Relative motion 15.4.2 Velocity, position, and acceleration 15.5.0 Rotation, central forces Experiments 15.5.5 Balls in water centrifuge 15.5.2 Empty jug by swirling 15.5.1 Flattening earth 15.5.6 Inertial pressure gradient 15.5.7 Turning motor car, with candle and balloon 15.5.13 Rotate a ball on a string 15.5.9 Rotate a candle 15.5.8 Rotate a doll 15.5.4 Rotate a manometer 15.5.12 Rotate a rubber wheel 15.5.11 Paper saw 15.5.3 Water parabola 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. Experiments 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2.

Figures Animées pour la Physique Vous y trouverez un grand nombre d'animations et de simulations scientifiques dédiées à la Physique, aux Mathématiques, à l'Astronomie... Ces animations sont des simulations numériques ou géométriques interactives de deux types : Des animations Javascript, symbolisées avec l'icône . Voir la page de mode d'emploi. Des animations Java, symbolisées avec l'icône , réalisées avec le logiciel Cabri-Géomètre et l'applet CabriJava. Voir la page de mode d'emploi. Voici un résumé du menu, également disponible en haut de cette page : Vous trouverez l'historique du site ici.

Angular velocity Pseudovector representing an object's change in orientation with respect to time There are two types of angular velocity. For example, a geostationary satellite completes one orbit per day above the equator, or 360 degrees per 24 hours, and has angular velocity ω = (360°)/(24 h) = 15°/h, or (2π rad)/(24 h) ≈ 0.26 rad/h. . Orbital angular velocity of a point particle[edit] Particle in two dimensions[edit] The angular velocity of the particle at P with respect to the origin O is determined by the perpendicular component of the velocity vector v. In the simplest case of circular motion at radius , with position given by the angular displacement from the x-axis, the orbital angular velocity is the rate of change of angle with respect to time: . is measured in radians, the arc-length from the positive x-axis around the circle to the particle is , and the linear velocity is , so that from the origin to a particle , with its polar coordinates . .) , with the radial component perpendicular to the radius. .

Formules Physique LONGUEUR d'ONDE La longueur d'onde est la distance entre 2 crêtes (ou 2 creux) d’une onde FORMULE de DEFINITION La longueur d'onde est la distance sur laquelle une répétitivité de l'ondulation (ou oscillation complète) se produit (c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période) λ = vc / f avec λ(m)= longueur d’onde vc(m/s)= célérité de la propagation de l’onde f (Hz)= fréquence de l’ondulation (ou de l'oscillation ou de la vibration) Nota: quand vc= constante (par exemple si vc = c, vitesse de la lumière, onde électromagnétique) λ devient inversement proportionnelle à la fréquence, ce qui revient à dire que, pour un photon, plus sa fréquence est élevée, plus sa longueur d’onde λ est courte Plus globalement, comme Énergie = (action x fréquence): --une particule de haute fréquence sera très énergétique (sa longueur d'onde est faible) C'est le cas des rayons gamma LONGUEUR d’ONDE ASSOCIÉE à une PARTICULE λ = h / m.v ou λ = h / [2m.E]1/2 ou λ = h / Q'm v(m/s)= grande vitesse de la particule -quadrature

AP Physics Un physicien en colère parle de l'énergie libre Un physicien en colère tenait à rendre publique ce qu’il pense du monde scientifique d’aujourd’hui dans un texte qu’il a écrit lui-même. Il y parle d’énergie libre interdite et de l’escroquerie du système actuel. Il donne des liens très intéressants. Il a choisit le média alternatif et philosophique Wikistrike pour s’exprimer. Le savoir et la technologie comme base d’une civilisation contre la puissance des lobbys sur la recherche scientifique, voilà ce qu’il faut chercher ; ouvrons la boîte de Pandore, et mettons un terme à l’hégémonie du nucléaire, du pétrole et de toutes les autres ressources fossiles pour échapper à leurs conséquences dévastatrices sur notre environnement, notre TERRE. Ce que je veux vous donner dans cet exposé, c’est une réalité simplifiée des propriétés cachées de cet univers, de sa compréhension viendra la fin de tous les problèmes de ce monde. Bien sûr tous les scientifiques de la pièce de THEATRE, vous diront que tout cela est strictement impossible.

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