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    Quelles sont les formules utilisées en physique?
    La physique est remplie de formules qui décrivent les relations entre différentes quantités physiques. Voici une ventilation de certaines des formules les plus courantes et les plus importantes:

    Motion et mécanique

    * Velocity (v): v =d / t (la vitesse est égale à la distance divisée par le temps)

    * Accélération (a): a =(v_f - v_i) / t (l'accélération est égale au changement de vitesse divisé par le temps)

    * Distance (D): d =V_i * t + 1/2 * a * t ^ 2 (la distance est égale à la vitesse initiale multipliée par le temps plus la moitié d'accélération multipliée par le temps au carré)

    * La deuxième loi de Newton (F): F =m * a (la force est égale à la masse multipliée par l'accélération)

    * travail (w): W =f * d (les travaux équivalent à la force multipliée par la distance)

    * énergie cinétique (KE): Ke =1/2 * m * v ^ 2 (l'énergie cinétique est égale à la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré)

    * Énergie potentielle (PE): Pe =m * g * h (l'énergie potentielle équivaut à la masse multipliée par une accélération gravitationnelle multipliée par la hauteur)

    vagues et son

    * vitesse des vagues (v): v =f * λ (la vitesse d'onde est égale à la fréquence multipliée par la longueur d'onde)

    * fréquence (f): f =1 / t (la fréquence est égale à 1 divisée par la période)

    * Intensité sonore (i): I =p / a (l'intensité sonore est égale à la puissance divisée par la zone)

    * Effect Doppler (F '): f '=f * (v +/- v_o) / (v +/- v_s) (la fréquence observée dépend des vitesses relatives de la source et de l'observateur)

    chaleur et thermodynamique

    * chaleur (q): Q =m * c * Δt (la chaleur est égale à la masse multipliée par une chaleur spécifique multipliée par le changement de température)

    * Capacité thermique spécifique (C): c =q / (m * Δt) (la capacité thermique spécifique est la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter la température de 1 masse unitaire d'une substance de 1 degré)

    * Expansion thermique (ΔL): Δl =α * l * Δt (le changement de longueur est égal au coefficient d'expansion linéaire multiplié par la longueur d'origine multipliée par le changement de température)

    * Loi sur les gaz idéaux (PV): PV =NRT (pression multipliée par le volume est égal au nombre de moles multiplié par la constante de gaz et la température idéales)

    Électricité et magnétisme

    * Law's Law (V): V =i * r (la tension égale le courant multiplié par la résistance)

    * Power (P): P =v * i (la tension d'alimentation est multipliée par le courant)

    * Force magnétique (F): F =q * v * b * sin (θ) (force magnétique est égale à la charge multipliée par la vitesse multipliée par la résistance du champ magnétique multiplié par le sinus de l'angle entre la vitesse et le champ magnétique)

    * Loi de Faraday (ε): ε =-n * Δφ / Δt (la force électromotive induite est égale au négatif du nombre de virages multipliés par le changement de flux magnétique divisé par le changement dans le temps)

    Light and Optics

    * vitesse de lumière (c): c =f * λ (la vitesse de la lumière est égale à la fréquence multipliée par la longueur d'onde)

    * Index de la réfraction (n): n =c / v (l'indice de réfraction est égal à la vitesse de la lumière dans un vide divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu)

    * La loi de Snell (n1 * sinθ1 =n2 * sinθ2): (Le produit de l'indice de réfraction et le sinus de l'angle d'incidence est égal au produit de l'indice de réfraction et du sinus de l'angle de réfraction)

    * Équation de l'objectif (1 / f =1 / p + 1 / q): (Le réciproque de la longueur focale est égal à la somme des réciproques de la distance de l'objet et de la distance de l'image)

    Remarques importantes:

    * Ce ne sont que quelques exemples. Il existe de nombreuses autres formules en physique, selon le domaine d'étude spécifique.

    * Assurez-vous de comprendre les variables et leurs unités.

    * Entraînez-vous à appliquer les formules pour résoudre les problèmes du monde réel.

    En comprenant ces formules et comment les utiliser, vous pouvez mieux comprendre le monde physique qui nous entoure.

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