I Calcolatori di Fisica coprono il moto a accelerazione costante, l'energia meccanica, le forze di contatto, le molle, la massa e il peso, le onde e il decadimento radioattivo. Ogni pagina risponde a una classe di problema, ricalcola in tempo reale e mostra la formula sostituita accanto al risultato invece di restituire un numero indispensabile. Le costanti condivise (gravità standard, velocità d'onda, emivite isotopiche, coefficienti di attrito) provengono da un unico file di riferimento, quindi lo stesso g o la stessa emivita carbonio-14 non appare mai con due valori diversi su due pagine.
Il set è costruito per compiti di corso e controlli tecnici rapidi: inserisci le quantità note, leggi le incognite e vedi quale equazione o riorganizzazione le ha prodotte.
Inizia dalla quantità che devi trovare
I problemi di movimento dovrebbero essere su pagine diverse a seconda che l'ignoto sia l'insieme completo SUVAT o una singola variabile. Gli strumenti di energia, massa e forza seguono la stessa regola: apri la pagina denominata per la quantità risolta, non un argomento adiacente che condivide una formula.
I problemi di movimento che forniscono qualsiasi tre di spostamento, velocità iniziale, velocità finale, accelerazione e tempo appartengono al Calcolatore di Cinematica, che seleziona l'equazione SUVAT che si adatta. Quando l'ignoto è specificamente la velocità finale, lo spostamento o l'accelerazione, la pagina a variabile singola corrispondente possiede quel percorso risolto e l'unico argomento concettuale ad esso legato (velocità versus velocità, spostamento contro distanza, o decelerazione e forze g).
L'energia si divide allo stesso modo. L'energia cinetica è 1/2mv². L'energia potenziale gravitazionale ed elastica condividono una pagina che ospita anche la discussione sull'altezza di riferimento e la conservazione dell'energia tra PE e EK. Il lavoro collega forza e spostamento al cambiamento energetico. L'equivalenza massa-energia si trova sulla propria pagina E=mc² per la conversione massa-riposo su scala umana.
Forze, attrito e quantità di moto
Le forze di contatto e il cambiamento di quantità di moto si trovano in quattro strumenti collegati. L'attrito utilizza μN, l'impulso equipara Fδt a mΔv, la legge di Hooke risolve F = −kx, e la massa recupera chilogrammi dalla densità, da F/a o dal peso e g. Ogni pagina mantiene i propri numeri lavorati.
La forza di attrito è μ volte la forza normale, con preset per coppie di materiale e una modalità inclinazione che utilizza N = mg cos θ. Il Calcolatore di Impulso e Momento equipara FΔt a mΔv e mostra che N·s e kg·m/s corrispondono alla stessa quantità SI. La legge di Hooke risolve F = −kx per forza, rigidità o spostamento all'interno del limite elastico. La massa può essere trovata da densità e volume, da F/a, oppure da peso e g, e quella pagina contiene massa in funzione del peso più la tabella di gravità superficiale planetaria.
Questi quattro attrezzi condividono la famiglia di motori meccanici. Non ripetono gli esempi lavorati l'uno dell'altro. Il blocco 10 kg di attrito a μ = 0.8 e i di impulso 50 su 0.2 s restano sulle loro pagine.
Onde e decadimento radioattivo
Il Calcolatore di Lunghezze d'Onda risolve v = fλ con preset di mezzo per luce e suono, inclusi 343 m/s nell'aria a 20 °C. Etichetta bande elettromagnetiche e colori visibili dalla lunghezza d'onda. Il Calcolatore di Half-Life applica un decadimento esponenziale, converte l'emivita in durata media e costante di decadimento e carica preset isotopici dal carbonio-14 fino al trizio.
L'energia del fotone E = hf utilizza la costante di Planck dallo stesso file di riferimento delle velocità d'onda. Gli esempi di radiocarbonio usano l'emivita 5,730 annuale immagazzinata per carbonio-14, non un sostituto arrotondato.
Come vengono prodotti i numeri
Ogni calcolatrice estrae costanti dal riferimento fisico condiviso: gravità standard 9.80665 m/s², velocità della luce, costante di Planck, coppie di coefficienti di attrito, gravità superficiali, velocità medie d'onda, bordi della banda elettromagnetica, intervalli di colore visibili e emivite isotopiche. I motori sono funzioni pure; la pagina mostra i passaggi di rottura restituiti dal motore.
Input sovraspecificato viene controllato quando l'interfaccia consente campi aggiuntivi. Se tre valori SUVAT determinano il movimento e un quarto non è d'accordo, lo strumento lo dice. La stessa idea di coerenza appare d'impulso quando vengono inseriti sia FΔt che mΔv.
La notazione scientifica nella forma 3.45e9 è accettata nei campi numerici perché i valori fisici coprono molti ordini di grandezza.
Chimica e utensili elettrici nelle vicinanze
Peso molecolare, molarità e la legge dei gas ideali sono accanto a questo hub, così come strumenti a resistenza e caduta di tensione. Condividono lo stesso file di riferimento per i pesi atomici e i dati dei fili, ma non rappresentano l'inventario della pagina di raccolta fisica stessa.
Tre calcolatrici chimiche (peso molecolare, molarità, legge dei gas ideali) e due strumenti elettrici (codici colore resistore e caduta di tensione) vengono forniti nello stesso programma di costruzione. Utilizzano lo stesso file di riferimento per pesi atomici, insiemi di unità a gas costante e dati AWG. Il hub elettrico rimane tenuto finché non si uniscono altri strumenti; le pagine di chimica restano sottili fino a quando le pagine di diluizione e stechiometria correlate non si posizionano.
Uno strumento per la dimensionazione BTU vive sotto i calcolatrici da costruzione, non qui, perché dimensiona l'impianto di raffreddamento dalla geometria della stanza invece di insegnare una relazione fisica.
Domande frequenti
Quale calcolatrice risolve i problemi dei SUVAT?
Usa il Calcolatore di Cinematica quando sono noti tre di s, u, v, a e t e il resto deve essere trovato. Usa Velocità, Spostamento o Accelerazione quando l'ignoto è fissato e vuoi la pagina che possiede i punti di insegnamento di quella variabile.
Dove viene spiegato il rapporto massa rispetto al peso?
Sul Calcolatore di Massa. La massa è invariante; il peso W = mg varia con la gravità superficiale. La Luna, Marte e altri corpi utilizzano la tabella della gravità superficiale dal file di riferimento.
Questi strumenti mostrano il funzionamento?
Sì. Ogni risultato include i passaggi sostituiti dal motore (valori noti, equazione, sostituzione, risultato). Questo è intenzionale: i concorrenti in questa nicchia spesso restituiscono solo il numero finale.
I coefficienti di attrito sono esatti?
No. Sono valori approssimati della superficie secca che variano in base alla finitura, all'umidità e alla contaminazione. Il Calcolatore di Attrito afferma che sulla pagina; considera i preset come stime iniziali.
Quale emivita utilizza il carbonio-14?
5,730 anni, dalla tabella degli isotopi nel riferimento fisico. La durata media è circa 8,266.6 anni. La quantità residua dopo due emi-vite è un quarto della quantità iniziale.
La gravità standard è 9.81 o 9.80665?
Il calcolo utilizza esattamente 9.80665 m/s². La prosa potrebbe dire 9.81. La gravità locale sulla Terra varia leggermente; altri pianeti usano i valori tabellati della superficie g.
Posso inserire valori in notazione scientifica?
Sì. Usa la forma 3.45e9 senza spazi attorno alla e. Le uscite possono essere visualizzate nello stesso stile quando le grandenze sono grandi o piccole.
Riepilogo
Questa categoria raggruppa i calcolatori di movimento, energia, meccanica, onde e decadimento attorno ai dati di riferimento condivisi e ai motori che ne mostrano il funzionamento. Scegli la pagina in base alla quantità che devi trovare. La cinematica possiede la selezione delle equazioni per l'accelerazione costante; la massa possiede la massa rispetto al peso; attrito, impulso e la legge di Hooke coprono le forze di contatto e molle; le onde di copertura a lunghezza d'onda e a dimezzavita e il decadimento esponenziale.
Le costanti provengono da un unico file, quindi ogni pagina concorda su g, c, μ coppie e emivita isotopica.