Benutzer:Scorpion2211/Formelsammlung

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Physikformelsammlung des Physik-LK 2004/2005 an der Gutenbergschule Wiesbaden

H I N W E I S: Bitte nichts ändern! Fehlermeldungen und Änderungsvorschläge bitte auf der Disskussionsseite!! Danke! --Philipp Schneider 12:10, 19. Jan 2005 (CET)



 
 
 

Mechanik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gleichförmige Bewegung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]




Gleichmäßig beschleunigte Bewegung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]







Energetik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Potentielle Energie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kinetische Energie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Spannenergie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Impuls[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Es gilt die Impulserhaltung! Ohne Reibung bleibt der Impuls vollständig erhalten!

Kreisbewegungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zentrifugal-/Zentralkraft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Drehimpuls[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



Elektrizität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elektrischer Strom[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Elektrische Spannung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elektrischer Widerstand[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Reihenschaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



Parallelschaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



Leistung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Arbeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elektrisches Feld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Coulombkraft (radiales elektr. Feld)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

E-Feld in Plattenkondensator[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elektrische Feldkraft im Plattenkondensator[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kondensator[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Flächenladungsdichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kapazität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Plattenkondensator[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Entladung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


a muss kondensatorspezifisch berechnet werden: Un sind Werte zu verschiedenen Zeiten, die alle den selben Zeitabstand voneinander haben müssen

Energie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Parallelschaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Reihenschaltung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Induktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



Selbstinduktion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Induktivität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


A=Spulenquerschnitt in m2, l=Laenge der Spule in m, n=Windungszahl

Spule[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Magn. Flussdichte einer Spule[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Energie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Mangn. Fluss[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Lorentzkraft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hallspannung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Spannungserzeugung in Generator[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



Effektivwerte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gilt nur für sinusförmige Wechselspannung!

Blindwiderstände[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kondensator[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Am Kondensator eilt der Strom um 90° der Spannung vorraus.

Spule[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


An der Spule eilt die Spannung um 90° dem Strom voraus.

Siebkette[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Reihenschaltung aus ohmischem Wiederstand R, induktivem Blindwiederstand und kapazitivem Wiederstand liege Sinusförmige Wechselspannung der Kreisfrequenz . Der Scheinwiederstand ist:



Der daraus resultierende Blindwiderstand ist:

Der sinusförmige Strom hinkt der angelegten Sinusspannung um den konstanten Phasenwinkel nach. Für ihn gilt:

Wenn ist, hinkt der Strom der Spannung nach; für eilt er ihr vor.

Wirkleistung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Schwingungen und Wellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bedingung für Harmonische Schwingung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Rueckstellkraft ist proportional zum negativen Wert der Strecke

Federpendel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rückstellkraft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Beziehungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Feder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Beziehungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


U-Rohr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Beziehungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Gedämpfte Schwingung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Geschwindigkeit bei Wellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wellengleichungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hinlaufende Welle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rücklaufende Welle (loses Ende)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rücklaufende Welle (festes Ende)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stehende Welle (loses Ende)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zeigerdiagramm bei Mehrfachspalten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Intensität = (Amplitude)2

Mehrfachspalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]



Wenn Gangunterschied = dann Maximum,
wenn Gangunterschied = dann Minimum.

Brechungsgesetz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

mit in Luft, in Material
mit c_x = Geschwindigkeit der Welle im jeweiligen Material und n_x = Brechzahl

Schwingungen und Wellen II[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bragg-Bedingung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Foto-Effekt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Röntgen-Spektrum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Atom- und Quantenphysik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bohr'sches Atommodell[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bohr'sche Postulate[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Ein atomares System hat stationäre (nichtstrahlende) Zustände mit bestimmten diskreten Energiewerten. Elektronen können sich nur auf bestimmten (diskreten) Kreisbahnen um den Atomkern bewegen. Diese Kreisbahnen sind stabil, die Elektronen strahlen dabei keine Energie ab.
  2. Ein atomares System kann seine Energie nur ändern, indem es von einem stationären Zustand in einen anderen stationären Zustand übergeht. Wenn mit dem Übergang Emission oder Absorption von Strahlung verknüpft ist, so ist deren Frequenz mit der Energieänderung durch die Frequenzbedingung verbunden. Wobei Frequenzbedingung bedeutet, dass der Übergang von einer auf die nächste Bahn sprunghaft erfolgt. Jeder Quantensprung ist mit der Aufnahme oder Abgabe von Energie verbunden, die genau der Differenz der Energieniveaus entspricht.
  3. Die Elektronen können nur diskrete Bahnen annehmen. Der Drehimpuls dieser Bahnen entspricht sets einem ganzzahligen Vielfachen von

Daraus folgt:
mit:
Der Drehimpuls der ersten Bahn entspricht also , der der zweiten , etc.

Radius der n-ten Bahn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Energie in der n-ten Bahn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Sprung von der m-ten Bahn in die n-te Bahn (nur Wasserstoff!)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rydbergfrequenz (fR)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sprung von n-ter auf die K-Linie (unterste)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Radioaktivität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zählrate (Z)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stochastischer Fehler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

absoluter: – relativer:

Atomanzahl (N)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

N0 = Anzahl der Teilchen zum Zeitpunkt 0

Aktivität (A)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bei beiden Formeln muss man zunächst über bspw. die Angabe der Halbwertszeit die Konstante k berechnen. Zum Beispiel (hier mit Halbwertszeit!): k nimmt in beiden Formeln für dasselbe Material denselben Wert an.

Strahlenschäden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Energiedosis (D)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Äquivalentdosis (H)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Konstanten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kreiszahl Pi[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Planck'sches Wirkungsquantum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Elektr. Feldkonstante[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Magn. Feldkonstante[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Elektronenvolt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]