Matemātikas formulas
Fizikas formulas
Kinemātika
Dinamika
Statika
Mehānikā enerģijas nezūdamības likumi
Spiediens šķidrumos un gāzēs
Molekulārās kinētika
Siltuma procesi
Tvaiks, šķidrums, cieta viela
Termodinamika
Elektrostatika
Līdzstrāva
Magnētiskais lauks
Elektromagnētiskā indukcija
Elektriskā strāva metālos
Mehāniskās svārstības
Mehāniskie viļņi
Elektromagnētiskās svārstības
Maiņstrāva
Elektromagnētiskie viļņi
Fotometrija
Ģeometriskā optika
Viļņu optika
Kvantu optika
Relativitātes teorija
Atoms un atoma kodols
Meklet
Kinemātika
Dinamika
Statika
Mehānikā enerģijas nezūdamības likumi
Spiediens šķidrumos un gāzēs
Molekulārās kinētika
Siltuma procesi
Tvaiks, šķidrums, cieta viela
Termodinamika
Elektrostatika
Līdzstrāva
Magnētiskais lauks
Elektromagnētiskā indukcija
Elektriskā strāva metālos
Mehāniskās svārstības
Mehāniskie viļņi
Elektromagnētiskās svārstības
Maiņstrāva
Elektromagnētiskie viļņi
Fotometrija
Ģeometriskā optika
Viļņu optika
Kvantu optika
Relativitātes teorija
Atoms un atoma kodols
Kinemātika
Dinamika
Statika
Mehānikā enerģijas nezūdamības likumi
Spiediens šķidrumos un gāzēs
Molekulārās kinētika
Siltuma procesi
Tvaiks, šķidrums, cieta viela
Termodinamika
Elektrostatika
Līdzstrāva
Magnētiskais lauks
Elektromagnētiskā indukcija
Elektriskā strāva metālos
Mehāniskās svārstības
Mehāniskie viļņi
Elektromagnētiskās svārstības
Maiņstrāva
Elektromagnētiskie viļņi
Fotometrija
Ģeometriskā optika
Viļņu optika
Kvantu optika
Relativitātes teorija
Atoms un atoma kodols
Fizikas formulas
Termodinamika
Termodinamika
Vienatomu gāzes iekšējā enerģija
$$U = \frac{3\cdot m\cdot R\cdot T}{2\cdot M}$$
U - iekšējā enerģija gāzes
m - masa
R - universālā gāzu konstante
T - temperatūra
M - molmasa
Aprēķināt
U
U
m
R
T
M
Zināms, ka:
U
m
R
T
M
=
x
Aprēķināt '
U
'
Vienatomu gāzes iekšējā enerģija
$$U = \frac{3\cdot \nu\cdot R\cdot T}{2}$$
U - iekšējā enerģija gāzes
ν - vielas daudzums
R - universālā gāzu konstante
T - temperatūra
Aprēķināt
U
U
ν
R
T
Zināms, ka:
U
ν
R
T
=
x
Aprēķināt '
U
'
Īpatnējais siltums Gāzes
$$c = \frac{3\cdot R}{2}\cdot M$$
c - īpatnējā siltumietilpība
R - universālā gāzu konstante
M - molmasa
Aprēķināt
c
c
R
M
Zināms, ka:
c
R
M
=
x
Aprēķināt '
c
'
Gāzes izplešanās darbs
$$A = p\cdot \Delta_{V}$$
A - darbs
p - spiediens
Δ_V - maina tilpuma
Aprēķināt
A
A
p
Δ_V
Zināms, ka:
A
p
Δ_V
=
x
Aprēķināt '
A
'
Gāzes izotermiskās izplešanās darbs
$$A = \frac{m\cdot R\cdot T}{M}\cdot ln(\frac{V_{2}}{V_{1}})$$
A - darbs
m - masa
R - universālā gāzu konstante
T - temperatūra
M - molmasa
V
2
- galīgais tilpums
V
1
- sākuma tilpums
Aprēķināt
A
A
m
R
T
M
V_2
V_1
Zināms, ka:
A
m
R
T
M
V_2
V_1
=
x
Aprēķināt '
A
'
Pirmais termodinamikas likums
$$\Delta_{U} = A+Q$$
A - darbs
Q - siltuma daudzums
Aprēķināt
Δ_U
Δ_U
A
Q
Zināms, ka:
Δ_U
A
Q
=
x
Aprēķināt '
Δ_U
'
Lietderības koeficients siltuma dzinēju
$$\eta = \frac{A_{n}}{Q_{1}}$$
η - lietderības koeficients
A_n - derīgais darbs
Q - siltuma daudzums
Aprēķināt
η
η
A_n
Q_1
Zināms, ka:
η
A_n
Q_1
=
x
Aprēķināt '
η
'
Lietderības koeficients siltuma dzinēju
$$\eta = \frac{Q_{1}-Q_{2}}{Q_{1}}$$
η - lietderības koeficients
Aprēķināt
η
η
Q_1
Q_2
Zināms, ka:
η
Q_1
Q_2
=
x
Aprēķināt '
η
'
Maksimālā efektivitāte (lietderības koeficients) siltuma dzinēju
$$\eta_{max} = \frac{T_{1}-T_{2}}{T_{1}}$$
Aprēķināt
η_maks
η_maks
T_1
T_2
Zināms, ka:
η_maks
T_1
T_2
=
x
Aprēķināt '
η_maks
'
1
a
A
δ
Δ
1
2
3
+
<-
4
5
6
-
C
7
8
9
*
(
0
.
=
/
)
^
√
'
!
π
,
;
_
x
sin
cos
tg
ctg
log
arc sin
arc cos
arc tg
arc ctg
ln
′
∫
∫_
|
lg
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
A
C
P
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ
τ
υ
φ
χ
ψ
ω
ß
ℏ
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω
Ā
×