首页 高中物理流量计算公式

高中物理流量计算公式

举报
开通vip

高中物理流量计算公式高中物理流量计算公式 篇一:流量计算公式 流量 Q=[(π/4)d ?(1+λL/d+ζ)] ?(2gH) 式中:Q——流量,(m /s);π————圆周率;d——管内径(m),L——管道长度(m);g——重力加速度(m/s );H——管道两端水头差(m),;λ ————管道的沿程阻力系数(无单位);ζ————管道的局部阻力系数(无单位,有多个的要累加)。 使中部的截面积变为原来的一半,其他条件都不变,这就相当于增加了一个局部阻力系数ζ’,流量变为:Q’=[(π/4)d ?(1+λL/d+ζ+ζ’)] ?...

高中物理流量计算公式
高中物理流量 计算公式 六西格玛计算公式下载结构力学静力计算公式下载重复性计算公式下载六西格玛计算公式下载年假计算公式 篇一:流量计算公式 流量 Q=[(π/4)d ?(1+λL/d+ζ)] ?(2gH) 式中:Q——流量,(m /s);π————圆周率;d——管内径(m),L——管道长度(m);g——重力加速度(m/s );H——管道两端水头差(m),;λ ————管道的沿程阻力系数(无单位);ζ————管道的局部阻力系数(无单位,有多个的要累加)。 使中部的截面积变为原来的一半,其他条件都不变,这就相当于增加了一个局部阻力系数ζ’,流量变为:Q’=[(π/4)d ?(1+λL/d+ζ+ζ’)] ?(2gH)。流量比原来小了。流量减小的程度要看增加的ζ’与原来沿程阻力和局部阻力的相对大小。当管很长(L很大),管径很小,原来管道局部阻力很大时,流量变化就小。相反当管很短(L很小),管径很大,原来管道局部阻力很小时,流量变化就大。定量变化必须通过定量计算确定。 篇二:流量计算公式 泵站设计流量计算流量的公式如下: Q=mA/3600Ttη 1 3式中:Q——泵站设计流量,m/s m——最大一次灌水定额,m/hm 232 这里取103立方米/亩。既m=15*105 A——灌溉面积,hm T——灌水延续时间,指灌区一次灌水所需延续的天数, 一个周期取7天 t——水泵每天工作时间,h 每天工作22小时 η——灌溉水的有效利用系数这里取 0.85 斗、农渠设计流量计算: 项目区的灌水方式提水灌溉,因此,毛灌水率的计算分别采用以下公式: q1=15a〃m/(3600×22〃T〃η)=15a〃m/(79200〃T〃η) 式中: q1——提水灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷); q2——自流灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷); a——单位灌水面积(1公顷); m——灌水定额(水田中稻泡田定而103立方米/亩); T——灌水周期(续灌方式取7天); η——渠道利用系数(取0.85和0.9)。 项目区续灌条件下设计流量的计算 项目区续灌条件下渠道设计流量,按照下式计算: Q = q1〃A或Q = q2〃A 2 式中: Q——设计流量(m3/s); A——灌溉面积(公顷); q1——提水灌溉方式下设计毛灌水率(立方米/秒〃公顷) 篇三:高中物理公式 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 高中物理必修1公式 1(平均速度: ?v?s总 t(通用) 总 ?v?2v1v2 v?v(s1=s2时,v1、v2为前半程、后半程的平均速度) 12 ?v? v1?v2 2(t1=t2时,v1、v2为前半段时间、后半段时间内的平均速度) ?v? v0?vt 2 (用于匀变速直线运动) ?v?vt中(用于计算匀变速直线运动纸带上某点的瞬时速度) 2(匀变速直线运动: (1)基本公式(知三求二) ?vt?v0?at ?s?v0t?2 2 3 at ?vt2?v02 ?2as ?s? v0?vt 2 ?t ?s?vtt?12 2 at (2)辅助公式 ?位移中点的瞬时速度:vvs中? 02?vt2 2 ?逐差法:a?s6?s5?s4?s3?s2?s1 9T2 (3)比值公式 ?第N秒末的速度(v0=0):v?:v?:v?,1:2:3 ?第N秒内的位移(v0=0):s?:s?:s?,1:3:5 ?前N秒内的位移(v0=0):s1:s2:s3,1:4:9 ?连续相等时间内的位移差:sN,sN,1,aT2 ?相等位移内的时间比(v0=0): t1:t2:t3?1:(2?1):(3?2) 4 3(力学公式: ?重力:G?mg ?弹簧的弹力:F?kx ?滑动摩擦力:f??N?fm 静摩擦力:0?f静?fm,平衡时:f静?F动力 ?合力的范围:F1?F2?F合?F1?F2 当F1=F2且夹角为120?时:F1= F2= F合 当F1=F2且夹角为θ时:F合?2F1cos2 ?斜面上物体重力的分解: 下滑分力:G1=mgsinθ 垂直分力(压力):G2=mgcosθ 4(牛顿第二定律:F?ma ?光滑斜面上物体自由下滑时:a?gsin? ?粗糙斜面上物体匀速下滑的条件:??tan? ?一根连续的绳子上的拉力处处相等。 ?牛二定律的瞬时性: 弹簧、皮筋等软性物体的弹力不能突变, 桌面、绳子等硬性物体的弹力可以突变, 重力、电场力不能突变。 ?连接体问题:下图中无论地面是否有摩擦力,中间绳子的拉力均为:T? m1 F 12 5(超重与失重: ?当加速度竖直向上或竖直分加速度向上时,物体超重: N?m(g?a)或N?m(g?ay) ?当加速度竖直向下或竖直分加速度向下时,物体失重: 5 N?m(g?a)或N?m(g?ay) 高中物理必修2公式 1(曲线运动基本规律 ?条件:v0与F合不共线 ?速度方向:切线方向 ?弯 曲方向:总是从v0的方向转向F合的方向 2(船渡河问题 (v船与河岸的夹角为α): (1)时间最短:α=90?,tmin?v 船 (2)路程最短: ?如果v水 船,v水,cos??vv,smin=L 船 ?如果vv船 船,v水,cos?? v,v船?v合 水 3(绳拉船问题 ?对与倾斜绳子相连的物体的运动进行分解 ? 合运动:物体实际的运动 绳子伸缩 绳子摆动 4(自由落体运动 ?末速度:vt?gt?gh ?下落高度:h?12 2 gt ?下落时间:t? 6 2h g 5(竖直下抛运动 ?末速度:vt?v0?gt ?下落高度:h?v0t?12 2 gt 6(竖直上抛运动 ?末速度:vt?v0?gt ?上升高度:h?v0t?12 2 gt ?上升时间:t上? v0 g ?最大高度:H?v0 2 2g 7(平抛运动 ?分速度: ?合速度:vt?v02 ?(gt)2 7 ?速度方向:tan?? gt v 0 x?v0t y?12?vg2gt0?x 2y?位移方向:tan??gt 2v ?飞行时间:t?2hg ,与v0 无关 8(斜抛运动 vx?v0cosθ x?v0cosθ?t vy?v0sinθ-y?v0sinθ?t?1gt2 2?飞行时间:t? 2v0sinθ g ?射程:X?v02 sin2θ g ?射高:Y?v02sin2θ 2g 8 ————————————————————— 9(线 速度:v?t?2?T 单位:m/s 10(角速度:?? ? ?2?tT 单位:rad/s 11(线速度与角速度的关系:v?r? 12(周期 与频率的关系:T?1f 13(转速与频率的关系:n?60f 14(向心力:F向?mv2r?mr?2 ?m?4?2T 2r ?v2 15(向心加速度:a22向 r??r? 4rT2 16(竖直平面内圆周运动最高点的临界速度: v?gr 17(方程格式:F向=实际力=所需的向心力 18(开普勒 第三定律:a 3 T2 ?k3 9 (圆轨道rT 2?k) 19(万有引力定律:F?G m1m210-11 r 2 ,G=6.67× 20(中心天体质量:M?42r 3GT 2 21(中心天体密度: ρ? 4?2 (T为近地卫星周期) 3πR3GT22(卫星的轨道越高,转动得越慢( 23(卫星的运行速度:v? GMr 24(地球表面的重力加速度:g?GMR2 “黄金代换”:GM,R2g 25(第一宇宙速度(环绕速度):v1?Rg?7.9km/s 第二宇宙 速度(脱离速度):11.2km/s 第三宇宙速度(逃逸速度): 16.7km/s ————————————————————— 26(功的 10 定义式:W?Fscos?恒力做功 27(变力做功的计算: ?摩擦力做功:Wf = ? fs,s为路程 ?F-s图像法:图象围的“面积”代表功 28(摩擦发热:Q = f ?s相对 29(功率:P? Wt ?Fvcos? 30(交通工具行驶的最大速度:vm?Pf 31(动能:Ek?2 mv2 32(重力势能:EP = mgh 33(弹性势能:Ep?12 2 kx 34(动能定理:W总??Ek?12mv22?12 mv12 35(机械能守恒:mgh1?12122mv1?mgh2?2 mv2 选修3-1公式 一、电场 1、电荷先中和后均分:q?q1?q2 2 (带正负号) 2、库仑定律:F?k 11 q1q2 r2 (不带正负号) (k=9.0×109 N?m2/C2,r为点电荷球心间的距离) 3、电场强度定义式:E?q 场强的方向:正检验电荷受力的方向. 4、点电荷的场强:EQ A?krA2 (Q为场源电量) 5、电场力做功:WAB?qUAB (带正负号) 6、电场力做功与电势能变化的关系:W电???EP 7、电势差的定义式:UWAB?AB q (带正负号) 8、电势的定义式:?WA? AP q (带正负号) (P代表零势点或无穷远处) 9、电势差与电势的关系:UAB??A??B 10、匀强电场的电场强度与电势差的关系:E?Ud (d为沿场强方向的距离) 11、初速度为零的带电粒子在电场中加速:v?2qU m 12、带电粒子在电场中的偏转: 12 加速度——a? qU md 偏转量——y?qU?l2 2md?v2 偏转角——tan?? qU?l md?v 2 13、初速度为零的带电粒子在电场中加速并偏转: y?qU2?l2U2l2 2md? 2qU? 14dU1 m 14、电容的定义:C? Q U 单位:法拉 F 15、平行板电容器的电容:C???S4??kd 二、电路 1、电阻定律:R??lS (l叫电阻率) 2、串联电路电压的分配:与电阻成正比 13 U1R1RU?,U2R21?1 RU 1?R总 23、并联电路电流的分配:与电阻成反比 I1R2R2 I?R,I11?RI 21?R干 24、串联电路的总电阻:R串?R1?R2 (?nR) 5、并联电路 的总电阻:RR1R2 并? (?RR) 1?R2n 6、I-U伏安特性曲线的斜率:k?tan??R 7、部分电路欧姆定律:I?UR 8、闭合电路欧姆定律:I? ER?r 9、闭合电路的路端电压与输出电流的关系: U?E?I?r 10、电源输出特性曲线: 电动势E:等于U轴上的截距 内阻r:直线的斜率 r?tan??I 短 14 11、多用电表: 若将电压表量程扩大n倍,需R串? (n?1)Rg 若将电流表量程扩大n倍,需RRg并? n?1 欧姆表:调零Ig?,测量Ix? 内内12、电功(电能):W?UIt?Pt 对于纯电阻:W?Pt?UIt?I2Rt?U2 Rt 13、电功率:P?Wt ?UI 对于纯电阻:P?W2 U2 t?UI?IR? R 14、电热:Q?I2Rt 15、热功率:P热?I2R 16、闭合电路中的电功率:EI?U外I?U内I 17、电源输 出的最大电功率: 当R?r时,输出功率最大,P2 出?E4r 18、电源的效率:? ? P出P?UIEI?U 15 E?RR?r 总 三、磁场 1、磁场的方向:小磁针静止时N极的指向 2、安培定则:判断直线电流、环形电流、通电螺线管的磁场 方向。 3、磁感应强度:B?F 单位:特斯拉T I?l4、安培力:F?BILsin? (θ为B和L的夹角) 安培力的方向判断:左手定则 5、磁通量:??BSsin? 单位:韦伯Wb (θ为B和S的夹角,Φ与匝数无关) 6、力矩:M?FL (L为力F的力臂) 7、通电矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴旋转的磁力(( 矩:M?nBIScos? (θ为B和S的夹角) 辐射对称磁场中磁力矩最大:M?nBIS 8、洛伦兹力:f?qvBsin? (θ为B和v的夹角) 9、带电粒子在磁场中的圆周运动: 半径:r?mv qB 周期:T?2??m (与v 无关) 16 qB10、速度选择器选出粒子的速度:v?E B11、质谱仪测粒子荷质比: qU ?2mB2r2 q2B2r2 12、回旋粒子加速器:动能Ek? 2m 13、霍尔效应: ?测速U?Bvd ?测流量Q? I(bR??c) Ba 11、磁流体发电机的电动势:E?Bvd (d为极板间的距离) 选修3-2公式 一、电磁感应 1、感应电流的方向判断: ?动生电动势——右手定则 ?感生电动势——楞次定律 2、感应电动势大小的计算: ?动生电动势——E?BLvsin ? ?感生电动势——法拉第电磁感应定律 3、法拉第电磁 感应定律:E?n???t 17 4、磁通量变化的三种情况: ????B?Ssin? ???B??Ssin? ???B?S(sin?2?sin?1) 5、回路电磁感应通过的总电荷量:q ?nR 6、自感现象:线圈总要试图维持原电流. 7、右图中金属杆受到的 安培力为:F ?B2l2 v R 二、交变电流 1、在匀强磁场中,线圈从中性面开始,(来自:WwW.xltkwJ.cOm 小龙 文档 网:高中物理流量计算公式)绕垂直于磁场的轴匀速旋转产生的正弦交流电: 瞬时值:e=nBωSsinωt 最大值:Em=nBωS 2、中性面:线圈与磁场垂直的位置,此时?最大,但为零, 故e?03、交流电压(电流)的有效值: (1)正弦交流电:U ? Um2 (2)非正弦: U221?tU1?2?t2?2?(t1?t2 18 ) 或:I2 1R?t1 ?I2 2R?t2?I2R?(t1?t2) 4、交流电压(电流)的平均值: (1)研究的时间t?4 时:E ?n?t (2)若t ?T,且为正弦交流电时:E ?2Em 5、周期和频率的关系:f? 1T ,??2??f 6、电感器对交流电的作用:感抗RL=2πf?L 通直流,阻交流;通低频,阻高频 7、电容器对交流电的 作用:容抗RC ? 12fC 隔直流,通交流;阻低频,通高频 8、变压器: (1)变压原理: U1n1 U? 19 2n2(2)变流原理: I1n2 I? 2n1 (3)多绕组变压器:U1:U2:U3,n1:n2:n3 n1I1,n2I2,n3I3 9、远距离输电: I3?I2, U3略小于U2;P损?I2R线?(U)2??S 选修3-5公式 一、碰撞与动量守恒 1、动量:p=mv,矢量,单位:kg?m/s 2、动量的变化:?p=mv2,mv1 (一维) 是矢量减法,一般选初速度方向为正方向 3、动量与动能的关系:p?2mEp2 k,Ek?2m 4、冲量:I=Ft,矢量,单位:N?s 5、动量定理:I=?p,或Ft=mv2,mv1 (一维) 6、动量守恒定律:m1v1,m2v2=m1v1′,m2v2′ (一维) 条件:系统受到的合外力为零( 7、实验——验证动量守恒定律: m1?OP=m1?ON+m2?O′M 8、弹性碰撞:没有动能损失 vm1'? 20 1?2mvv0,2'?1 v0 1?m 2m1?m2(牛顿摆中m1=m2,故v1′=0,v2′=v0,入射球(((损 失的动能最多) 9、完全非弹性碰撞:系统(( 损失的动能最多 m1v0=(m1,m2)v′ 10、若m、M开始均静止,且系统动量守恒,则: mv1=Mv2,ms1=Ms2 二、波粒二象性 1、光子的能量:E ?hv?hc v为光的频率,?为光的波长 其中h=6.63×10,34J?s 2、遏止电压:eU ?12 mv2 max?Ekm 3、爱因斯坦光电效应方程:hv?2mv2max ?W 4、光源发出的光子数:n? hc 篇四:高中物理公式合集 高中物理必修1公式 1(平均速度: ?v??v? s总 21 (通用) t总 3(力学公式: ?重力:G?mg ?弹簧的弹力:F?kx ?滑动摩擦力:f??N?fm 静摩擦力:0?f静?fm,平衡时:f静?F动力 ?合力的范围:F1?F2?F合?F1?F2 当F1=F2且夹角为120?时:F1= F2= F合 当F1=F2且夹角为θ时:F合?2F1cos 2 2v1v2 (s1=s2时,v1、v2为前半程、后半程v1?v2 v1?v2 (t1=t2时,v1、v2为前半段时间、后2v0?vt (用于匀变速直线运动) 2 的平均速度) ?v? 半段时间内的平均速度) ?v? ?v?vt中(用于计算匀变速直线运动纸带上某点的瞬时速度) 2(匀变速直线运动: (1)基本公式(知三求二) ?vt?v0?at ?s?v0t?1at2 2 2 ?vt2?v0?2as ?斜面上物体重力的分解: 22 下滑分力:G1=mgsinθ 垂直分力(压力):G2=mgcosθ 4(牛顿第二定律:F?ma ?光滑斜面上物体自由下滑时:a?gsin? ?粗糙斜面上物体匀速下滑的条件:??tan? ?一根连续的绳子上的拉力处处相等。 ?牛二定律的瞬时性: 弹簧、皮筋等软性物体的弹力不能突变, 桌面、绳子等硬性物体的弹力可以突变, 重力、电场力不能突变。 ?连接体问题:下图中无论地面是否有摩擦力, m1 中间绳子的拉力均为:T?F 12 ?s? v0?vt ?t 2 2 ?s?vtt?1at2 (2)辅助公式 ?位移中点的瞬时速度:vs中??逐差法:a? 2 v0 ?vt22 s6?s5?s4?s3?s2?s1 23 9T2 5(超重与失重: ?当加速度竖直向上或竖直分加速度向上时,物体超重:N?m(g?a)或N?m(g?ay) ?当加速度竖直向下或竖直分加速度向下时,物体失重:N?m(g?a)或N?m(g?ay) (3)比值公式 ?第N秒末的速度(v0=0):v?:v?:v?,1:2:3 ?第N秒内的位移(v0=0):s?:s?:s?,1:3:5 ?前N秒内的位移(v0=0):s1:s2:s3,1:4:9 ?连续相等时间内的位移差:sN,sN,1,aT2 ?相等位移内的时间比(v0=0): t1:t2:t3?1:(2?1):(?2) 1 高中物理必修2公式 1(曲线运动基本规律 ?条件:v0与F合不共线 ?速度方向:切线方向 ?弯曲方向:总是从v0的方向转向F合的方向 2(船渡河问题(v船与河岸的夹角为α): (1)时间最短:α=90?,tmin?Lv 船(2)路程最短: ?如果vv水 船,v水,cos?? v,smin=L 船 ?如果v,vv 24 船船水,cos??v,v船?v合 水 3(绳拉船问题 ?对与倾斜绳子相连的物体的运动进行分解 ?合运动: 物体实际的运动 绳子伸缩 绳子摆动 4(自由落体运动 ?末速度:vt?gt?2gh ?下落高度:h?2 gt2 ?下落时间:t? 2hg 5(竖直下抛运动 ?末速度:vt?v0?gt ?下落高度:h?v0t?1gt22 6(竖直上抛运动 ?末速度:vt?v0?gt ?上升高度:h?v0t?2 gt2 ?上升时间:t0 上? vg 2?最大高度:H?v0 2g 7(平抛运动 vx?v0 25 vy?gt ?合速度:vt?v02 ?(gt)2 ?速度方向:tan?? gtv 0 x?v0tg y?gt2 ?v0 ?x22y ?位移方向:tan??gt 2v 0 ?飞行时间:t?2hg ,与v0 无关 8,(斜抛运动 vx?v0cosθ vy?v0sinθ-gt x?v0cosθ?t y?v0sinθ?t?12gt2 ?飞行时间:t? 2v0sinθg ?射程:X?v02sin2θ g 26 ?射高:Y?v02sin2θ 2g 9(线速度:v?s?2??rt T 单位:m/s 10(角速度:?? ? ?2tT 单位:rad/s 11(线速度与角速度的关系:v?r? 12(周期 与频率的关系:T?f 13(转速与频率的关系:n?60f 14(向心力:F2 2 向?m?mr?2?m?rT 2r 15(向心加速度:av22 2向?r??r?4?rT 2 16(竖直平面内圆周运动最高点的临界速度: v?gr 17(方程格式:F向=实际力=所需的向心力 18(开普勒第三定律:a33 27 T2?k (圆轨道rT 2?k) 19(万有引力定律:F?Gm1m 2r2,G=6.67×10-1120(中心天体质量:M? 4?2r3GT2 21(中心天体密度: 2 ρ? ?3π2(T为近地卫星周期) 4πR3GT3M 4、点电荷的场强:EA?k Q 2rA (Q为场源电量) 5、电场力做功:WAB?qUAB (带正负号) 6、电场力做功 与电势能变化的关系:W电???EP 7、电势差的定义式:UAB?8、电势的定义式:?A? WAB (带正负号) q 22(卫星的轨道越高,转动得越慢( 23(卫星的运行速 度:v?GM r24(地球表面的重力加速度:g?GM 2 R 28 “黄金代换”:GM,R2g 25(第一宇宙速度(环绕速度):v1?Rg?7.9km/s WAP (带正负号) q (P代表零势点或无穷远处) 第二宇宙速度(脱离速度):11.2km/s 第三宇宙速度(逃逸速度):16.7km/s 26(功的定义式:W?Fscos?恒力做功 27(变力做功的计算: ?摩擦力做功:Wf = ? fs,s为路程 ?F-s图像法:图象围的“面积”代表功 WG,,?Ep W弹,,?Ep ?功能关系:间接计算功 W电,,?Ep W总,?EK 28(摩擦发热:Q = f ?s相对 W其它,?E机 29(功率:P?Wt ?Fvcos? 30(交通工具行驶的最大速度:vm?Pf 31(动能:Ek?1mv22 32(重力势能:EP = mgh 33(弹性势能:Ep?12 kx2 34(动能定理:W总??Ek?122 mv2?12 mv12 35(机械能守恒:mgh1?12122mv1?mgh2?2 mv2 选修3-1公式 一、电场 29 1、电荷先中和后均分:q?q1?q2 2 (带正负号) 2、库仑定律:F?k q1q2 r 2 (不带正负号) (k=9.0×109 N?m2/C2 ,r为点电荷球心间的距离) 3、电场强度定义式:E?Fq 场强的方向:正检验电荷受力的方向. 9、电势差与电势的关系:UAB??A??B 10、匀强电场的电场强度与电势差的关系:E?d (d为沿场强方向的距离) 11、初速度为零的带电粒子在电场中加速: v? 2qU m 12、带电粒子在电场中的偏转: 加速度——a? qU md 30 偏转量——y?qU?l2 2md?v 2 偏转角——tan?? qU?l md?v2 13、初速度为零的带电粒子在电场中加速并偏 转:?qU2?l2U2l2 y2md? 2qU? dU 141 m 14、电容的定义:C? Q U 单位:法拉 F 15、平行板电容器的电容:C?4??kd 二、电路 1、电阻定律:R??lS (l叫电阻率) 2、串联电路电压的分配:与电阻成正比 U1R1U?,U?R11 U总 31 2R2R1?R23、并联电路电流的分配:与电阻成反比 I1R2I?R,IR1?2 I干 21R1?R24、串联电路的总电阻:R串?R1?R2 (?nR) 3 RR11、多用电表: 5、并联电路的总电阻:R12 并? (?R?R) 12n 6、I-U伏安特性曲线的斜率:k?tan? ?1R 7、部分电路欧姆定律:I?UR 8、闭合电路欧姆定律:I?ER?r 9、闭合电路的路端电压与输出电流的关系:U?E?I?r 10、电源输出特性曲线: 电动势E:等于U轴上的截距 内阻r:直线的斜率r?tan ??I 短 若将电压表量程扩大n倍,需R串?(n?1)Rg 若将电流表量程扩大n倍,需Rg并? Rn?1 32 欧姆表:调零Ig?R,测量Ix?R 内内?Rx 12、电功(电能):W?UIt?Pt 对于纯电阻W?Pt?UIt?I2 Rt?U2 R t 13、电功率:P?Wt ?UI 对于纯电阻P?W2 t?UI?I2R?UR 14、电热:Q?I2Rt 15、热功率:P热?I2R 16、闭合电路中的电功率:EI?U外I?U内I 17、电源输 出的最大电功率: 当R?r时,输出功率最大,P出?E2 4r 18、电源的效率:?? P出?UI?U ?RPEIER?r 总 三、磁场 1、磁场的方向:小磁针静止时N极的指向 2、安培定则:判断直线电流、环形电流、通电螺线管的 磁场方向。 3、磁感应强度:B?I?l 33 单位:特斯拉T 4、安培力:F?BILsin? (θ为B和L的夹角) 安培力的方向判断:左手定则 5、磁通量:??BSsin? 单位:韦伯Wb (θ为B和S的夹角,Φ与匝数无关) ,6、力矩:M?FL (L为力F的力臂) ,7、通电矩形线圈在匀强((磁场中绕垂直于磁场的轴旋转的磁力矩:M?nBIScos? (θ为B和S的夹角) 辐射对称磁场中磁力矩最大:M?nBIS 8、洛伦兹力:f?qvBsin? (θ为B和v的夹角) 9、带电粒子在磁场中的圆周运动: 半径:r?qB 4 周期:T?2??m (与v 无关) qB10、速度选择器选出粒子的速度:v?E B 2、中性面:线圈与磁场垂直的位置,此时?最大,但为零,故e?0 ?t 3、交流电压(电流)的有效值: (1)正弦交流电:U? Um2 11、质谱仪测粒子荷质比: qU ?2mB2r2 34 q2B2r2 12、回旋粒子加速器:动能Ek? 2m 22U12U2?t??t??(t?t) (2)非正弦: 1212 13、霍尔效应:?测速U?Bvd ?测流量Q? I(bR??c) B a 2 或:I12R?t1?I2R?t2?I2R?(t1?t2) 4、交流电压(电流)的平均值: (1)研究的时间t?时:E?n 4?t(2)若t?,且为正弦交流电时:E?Em 4 11、磁流体发电机的电动势:E?Bvd (d为极板间的距离) 5、周期和频率的关系:f?1,??2??f T 6、电感器对交流电的作用:感抗RL=2πf?L 通直流,阻交流;通低频,阻高频 7、电容器对交流电的作用:容抗RC?隔直流,通交流;阻低频,通高频 8、变压器: 35 Un (1)变压原理:1?1 U2n2(2)变流原理: I1n2 ? I2n1 选修3-2公式 一、电磁感应 1、感应电流的方向判断: ?动生电动势——右手定则 ?感生电动势——楞次定律 2、感应电动势大小的计算: ?动生电动势——E?BLvsin? ?感生电动势——法拉第电磁感应定律 3、法拉第电磁感应定律:E?n ?t 2fC (3)多绕组变压器:U1:U2:U3,n1:n2:n3 n1I1,n2I2,n3I3 9、远距离输电: 4、磁通量变化的三种情况: ????B?Ssin? ???B??Ssin? ???B?S(sin?2?sin?1) 36 5、回路电磁感应通过的总电荷量:q?n?? R 6、自感现象:线圈总要试图维持原电流. 7、右图中金属杆受到的 安培力为:F?Blv R 二、交变电流 1、在匀强磁场中,线圈从中性面开始,绕垂直于磁场的轴匀速旋转产生的正弦交流电: 瞬时值:e=nBωSsinωt 最大值:Em=nBωS 5 22 I3?I2, U3略小于U2;P损?I2R线?()2?? US 选修3-5公式 一、碰撞与动量守恒 1、动量:p=mv,矢量,单位:kg?m/s 2、动量的变化:?p=mv2,mv1 (一维) 是矢量减法,一般选初速度方向为正方向 p2 3、动量与动能的关系:p?2mEk,Ek? 2m 4、冲量:I=Ft,矢量,单位:N? 37 s 篇五:功率计算公式 1. 两相家用电器功率的计算公式: P=电压*电流*功率因素 (单相正弦交流电) 如 5A电流*220V交流电压*0.9功率因素=990W 1度电=1000W 2. 对称三相交流家用电器功率的计算公式: 有功功率(W)P=跟号3*电流*交流电压*功率因素(COS)(三相正弦交流电) 无功功率(VAR)Q=跟号3*电流*交流电压*功率因素(SIN) 视在功率(VA)S=跟号3*电流*交流电压 电机的配线怎么算呢 ? 首先根据功率计算相电流,公式是P=1.732UIcos,然后根据电流选电缆,按以下规则:线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条 件、敷设条件来确定的。 <关键点 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐 38 值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /( 5~8)=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 39 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2(5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2(5mm’导线,载流量为2(5×9,22(5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数 的3(5倍,即35×3(5,122(5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0(5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2(5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25?的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25?的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如 40 16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 篇六:高中物理电学公式 高中物理电磁学公式总结 一.电场 1.两种电荷、电荷守恒定律、元电荷: 2.库仑定律:F,kQ1Q2/r(在真空中) 3.电场强度:E,F/q(定义式、计算式) 4.真空点(源)电荷形成的电场E,kQ/r 几个典型的电场形状 5.匀强电场的场强E,UAB/d 6.电场力:F,qE 7.电势与电势差:UAB,φA-φB,UAB,WAB/q,-ΔEAB/q 等势面与电场线 电势高低电势能高低的 8.电场力做功:WAB,qUAB,Eqd 9.电势能:EA,qφA 10.电势能的变化ΔEAB,EB-EA 11.电场力做功与电势能变化ΔEAB,-WAB,-qUAB (电势能的增量等于电场力做功的负值) 12.电容C,Q/U(定义式,计算式) 13.平行板电容器的电容C,εS/4πkd 电容的动态分析 14.带电粒子在电场中的加速 41 (Vo,0):W,ΔEK或qU,mVt/2,Vt,(2qU/m) 15.带电粒子沿垂直电场方向以速度Vo进入匀强电场时的偏转(不考虑重力作用的情况下) 类平 垂直电场方向:匀速直线运动L,Vot(在带等量异种电荷的平行极板中:E,U/d) 抛运动 平行21/222 电场方向:初速度为零的匀加速直线运动d,at/2,a,F/m,qE/m应用:示波管 16.在只有电场下的圆周运动,等效为重力场 二、恒定电流 1.电流强度:I,q/t I=NQSV 2.欧姆定律:I,U/R 3.电路: 并联:1/R=1/R1+1/R2+1/R3…… 串联:R=R1+R2+R3 +……+Rn 111?? 两个电阻并联: RR1R22 两个电阻串联:R=R1+R2 电阻定律:R,ρL/S 4.闭合电路欧姆定律:I,E/(r+R)或E,Ir+IR E=U+Ir 5.电功与电功率:W,UIt,P,UI 6.焦耳定律:Q,IRt 7.纯电阻电路中:由于I,U/R,W,Q,因此W,Q,UIt, 42 IRt,Ut/R 8.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总,IE,P出,IU,η,P出/P总=R+r 输出功率和电源效率的极值 9.电动机的功率关系UI=P出+IR 10.电路的动态分析 11. 伏安法测电阻电流表内接法: 电流表外接法: 2222R 12.滑动变阻器的分压 限流接法 13.多用电表的使用 测定电源的电动势与内阻 三、磁场 磁场方向的规定 电生磁(安培右手定则)直线 环形 螺线管 地球磁场的特点 1.磁感应强度是用来表示磁场的强弱和方向的物理量,是矢量,单位:(T),1T,1N/A 2.安培力F,BIL 左手定则 同向 异向电流的力 3.洛仑兹力f,qVB(注V?B) 左手定则 4.在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动V,V0 (2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动, mv2 qvB?r 轨迹半径: 43 T?r?mvqB 运动的周期:2?r2?m?vqB 5.应用:质谱仪 速度选择器 回旋加速器 霍尔效应 电磁流量计 磁流体发动机 四、电磁感应 1.感应电动势的大小计算公式: 1)E,nΔΦ/Δt(普适公式)法拉第电磁感应定律, 2)E,BLV垂(切割磁感线运动 右手定则) 3)Em,nBSω(交流发电机最大的感应电动势) 4)E,BLω/2(导体一端固定以ω旋转切割) 2.磁通量Φ,BSq=ΔΦ/R 3.感应电动势的正负极可利用感应电流方向判定,电源内部的电流方向:由负极流向正极, 4(楞次定律(四步法)增反减同 来拒去留 5.金属杆模型(带电源、不带电源) 五、交变电流(正弦式交变电流) 1.电压瞬时值e,Emsinωt 电流瞬时值i,Imsinωt;(ω,2πf) 2.电动势峰值Em,nBSω,2BLv 3.正(余)弦式交变电流有效值:I?正弦交流电) 4.理想变压器原副线圈中的电压与电流及功率关系 U1/U2,n1/n2; I1/I2,n2/n1; P入,P出 5.在远距离输电:基本模型 44 电能损失:P损′,(P/U)R 6、电磁振荡:周期 T?2?LC, f?12?LC22Im2 U?Um2(只适用于 六 复合场 直线运动 平抛运动 圆周运动 等效重力 篇七:功率计算公式 有关计算公式 1、泵压力、流量?求电机功率 : 泵额定压力MPa, : 泵流量L/min, :电机功率kW. 泵压力、流量?求发动机功率,P=Q*H/367/n,L/h, n-效率 : MPa, : L/min, : kW. 2、喷嘴直径计算及喷嘴选择 (1) 式中, 为喷嘴直径,mm; 为喷射压力,bar; 为喷射流量,L/min; 为喷嘴个数. 为喷嘴效率系数,对喷枪喷嘴 0,对柔性喷杆 (2) 式中, Nozzle#为喷嘴索引号; q: 流量, GPM (gal/min); p: 压力, psi(lb/inch2) 3、管路压力损失计算 高压硬管压力损失: , 雷诺数: 45 高压软管压力损失: , 雷诺数: 式中:?p为压力损失,MPa/m; 为流量,L/min; D为钢管(软管)内径,mm. 4、高压水射流反作用力计算 :反作用力,N;L/min; :有效流量,:工作压力,MPa bar :反作用力,N; :有效流量,L/min; :工作压力, psi :反作用力,lb;有效流量,L/min; : :工作压力, 篇八:烟气流量的计算 烟气流量的计算 1.工况下湿烟气流量 按下式计算: Qs?3600?F?VS 式中:Qs—工况下湿烟气流量,m/h; F—检测孔处烟道截面积,m; 23 Vs—检测孔处烟道截面湿烟气平均流速,m/s。 2.标准状态下干烟气流量 按下式计算: Ba?Ps273Qns?Qs??(1?Xsw) 101300273?ts 式中:Qsn—标准状态下的干烟气流量,m3/h; Ba—大气压力,Pa; Ps—烟气静压,Pa; 46 ts—烟气温度,?; Xsw—烟气湿度(水分含量体积百分数)。 47
本文档为【高中物理流量计算公式】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_353097
暂无简介~
格式:doc
大小:70KB
软件:Word
页数:42
分类:生活休闲
上传时间:2017-09-20
浏览量:485