Physique

23 calculators

Les calculatrices de physique couvrent le mouvement à accélération constante, l’énergie mécanique, les forces de contact, les ressorts, la masse et le poids, les ondes et la désintégration radioactive. Chaque page répond à une classe de problème, recalcule en temps réel, et affiche la formule substituée à côté du résultat plutôt que de renvoyer un chiffre nu. Les constantes partagées (gravité standard, vitesses d’onde, demi-vies isotopiques, coefficients de friction) proviennent d’un seul fichier de référence, donc la même demi-vie g ou la même demi-vie carbone-14 n’apparaît jamais avec deux valeurs différentes sur deux pages.

L’ensemble est conçu pour les travaux de cours et des vérifications techniques rapides : saisissez les quantités connues, lisez les inconnues, et voyez quelle équation ou réarrangement les a produites.

Commencez par la quantité que vous devez trouver

Les problèmes de mouvement appartiennent à des pages différentes selon que l’inconnu est l’ensemble complet du SUVAT ou une seule variable. Les outils d’énergie, de masse et de force suivent la même règle : ouvrir la page nommée d’après la quantité à résoudre, et non un sujet voisin qui partage une formule.

Les problèmes de mouvement qui fournissent trois de déplacement, vitesse initiale, vitesse finale, accélération et temps doivent figurer sur le calculateur cinématique, qui sélectionne l’équation SUVAT qui correspond. Lorsque l’inconnu est spécifiquement la vitesse finale, le déplacement ou l’accélération, la page à variable unique correspondante possède ce chemin résolu et le seul sujet conceptuel qui y est lié (vitesse versus vitesse, déplacement versus distance, ou décélération et forces g).

L’énergie se divise de la même manière. L’énergie cinétique est de 1/2mv². L’énergie potentielle gravitationnelle et élastique partagent une page qui possède également la discussion sur la hauteur de référence et la conservation de l’énergie entre PE et KE. Le travail relie la force et le déplacement au changement d’énergie. L’équivalence masse-énergie repose sur sa propre page E=mc² pour la conversion masse au repos à l’échelle humaine.

Forces, friction et quantité de mouvement

Les forces de contact et le changement de quantité de mouvement reposent dans quatre outils liés. La friction utilise μN, l’impulsion égal FΔt à mΔv, la loi de Hooke résout F = −kx, et la masse récupère les kilogrammes à partir de la densité, de F/a, ou du poids et g. Chaque page conserve ses propres nombres travaillés.

La force de frottement est μ fois la force normale, avec des préréglages de paires de matériaux et un mode incliné utilisant N = mg cos θ. Le calculateur d’impulsion et de mouvement égale FΔt à mΔv et montre que N·s et kg·m/s correspondent à la même grandeur SI. La loi de Hooke résout F = −kx pour la force, la rigidité ou le déplacement à l’intérieur de la limite élastique. La masse peut être trouvée à partir de la densité et du volume, de F/a, ou du poids et g, et cette page possède la masse en fonction du poids plus la table de la gravité de surface planétaire.

Ces quatre outils partagent la famille des moteurs mécaniques. Ils ne répètent pas les exemples résolus l’un de l’autre. Le bloc 10 kg de friction à μ = 0.8 et les 50 N sur 0.2 de l’impulsion restent sur leurs propres pages.

Ondes et désintégration radioactive

Le calculateur de longueur d’onde résout v = fλ avec des préréglages de médium pour la lumière et le son, incluant 343 m/s dans l’air à 20 °C. Il étiquette les bandes électromagnétiques et les couleurs visibles à partir de la longueur d’onde. Le calculateur de demi-vie applique une désintégration exponentielle, convertit la demi-vie en durée de vie moyenne et en constante de désintégration, et charge les préréglages isotopiques du carbone-14 à travers le tritium.

L’énergie du photon E = hf utilise la constante de Planck provenant du même fichier de référence que les vitesses d’onde. Les exemples de radiocarbone utilisent la demi-vie 5,730 stockée pour le carbone-14, et non un substitut arrondi.

Comment les chiffres sont produits

Chaque calculatrice tire des constantes à partir de la référence physique commune : gravité standard 9.80665 m/s², vitesse de la lumière, constante de Planck, paires de coefficients de friction, gravités de surface, vitesses du milieu d’onde, bords de bande électromagnétique, plages de couleurs visibles et demi-vies isotopiques. Les moteurs sont des fonctions pures ; la page affiche les étapes de dégradation que le moteur reproduit.

Une entrée surspécifiée est vérifiée lorsque l’interface permet des champs supplémentaires. Si trois valeurs SUVAT déterminent le mouvement et qu’une quatrième n’est pas d’accord, l’outil le dit. La même idée de cohérence apparaît sur impulsion lorsque FΔt et mΔv sont entrés.

La notation scientifique sous la forme 3.45e9 est acceptée sur les champs numériques car les valeurs physiques couvrent plusieurs ordres de grandeur.

Chimie et outils électriques à proximité

Le poids moléculaire, la molarité et la loi des gaz idéaux sont alignés à côté de ce moyeu, tout comme les outils de résistance et de chute de tension. Ils partagent le même fichier de référence pour les poids atomiques et les données de fil, mais ils ne constituent pas l’inventaire de la page de collection physique elle-même.

Trois calculateurs de chimie (poids moléculaire, molarité, loi des gaz idéals) et deux outils électriques (codes couleur de résistance et chute de tension) sont livrés dans le même programme de construction. Ils utilisent le même fichier de référence pour les poids atomiques, les ensembles d’unités à gaz constant et les données AWG. Le moyeu électrique reste maintenu jusqu’à ce que d’autres outils le rejoignent ; les pages de chimie restent fines jusqu’à ce que les pages de dilution et de stœchiométrie associées apparaissent.

Un outil de dimensionnement BTU vit sous les calculateurs de construction, pas ici, car il dimensionne l’installation de refroidissement à partir de la géométrie de la pièce plutôt que d’enseigner une relation physique.

Questions fréquentes

Quelle calculatrice résout les problèmes des SUVAT ?

Utilisez le calculateur cinématique lorsque trois de s, u, v, a et t sont connus et que le reste doit être trouvé. Utilisez Vitesse, Déplacement ou Accélération lorsque l’inconnu est fixé et que vous voulez la page qui possède les points d’enseignement de cette variable.

Où la masse par rapport au poids est-elle expliquée ?

Sur le calculateur de masse. La masse est invariante ; le poids W = mg varie avec la gravité de surface. La Lune, Mars et d’autres corps utilisent la table de gravité de surface du fichier de référence.

Ces outils montrent-ils le fonctionnement ?

Oui. Chaque résultat inclut les étapes substituées du moteur (valeurs connues, équation, substitution, résultat). C’est intentionnel : les concurrents dans cette niche ne retournent souvent que le chiffre final.

Les coefficients de friction sont-ils exacts ?

Non. Ce sont des valeurs approximatives de surface sèche qui varient selon la finition, l’humidité et la contamination. Le calculateur de friction indique que sur la page ; considérez les préréglages comme des estimations de départ.

Quelle demi-vie le carbone-14 utilise-t-il ?

5,730 années, d’après le tableau isotope dans la référence physique. La durée de vie moyenne est d’environ 8,266.6 ans. La quantité restante après deux demi-vies est un quart de la quantité initiale.

La gravité standard est-elle 9.81 ou 9.80665 ?

Le calcul utilise 9.80665 m/s² exactement. La prose peut dire 9.81. La gravité locale sur Terre varie légèrement ; d’autres planètes utilisent les valeurs g de surface tabulates.

Puis-je saisir des valeurs en notation scientifique ?

Oui. Utilisez la forme 3.45e9 sans espaces autour du e. Les sorties peuvent être rendues dans le même style lorsque les grandeurs sont grandes ou petites.

Résumé

Cette catégorie regroupe les calculateurs de mouvement, d’énergie, de mécanique, d’ondes et de désintégration autour des données de référence partagées et des moteurs qui montrent leur fonctionnement. Choisissez la page selon la quantité que vous devez trouver. La cinématique contrôle la sélection des équations pour l’accélération constante ; la masse contrôle la masse par rapport au poids ; la friction, l’impulsion et la loi de Hooke couvrent les forces de contact et de ressort ; les ondes de couverture longueur d’onde et demi-vie ainsi que la désintégration exponentielle.

Les constantes proviennent d’un seul fichier, donc chaque page s’accorde sur les paires g, c, μ et les demi-vies isotopiques.