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physik (Fach) / Formeln (Lektion)
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- E = elektrische Feldstärke E= F / Q F= Coulombkraft Q= Probeladung [E]= V/m
- Stromstärke beim ohmschen Leiter I= G*U I= Stromstärke G= elektr. Leitwert U= Spannung
- Boyle-Mariott'sche Gesetz p*V = konstant wenn sich der Druck auf ein Gas erhöht, verringert sich das Volumen und umgekehrt.Wenn die Temperatur und die Stoffmenge gleich bleiben.
- Wärmeenergie Q (entspricht was?) Q = N * 1/2 * m * vm2 Q= Wärmemenge N= Teilchenzahl m= Masse eines Teilchens vm= mittlere Geschwindigkeit der Teilchen
- Quantitative Beschreibung einer harmonischen Schwingung y(t) = y(0) * sin (2Π * f * t * φ0) φ0 = Nullphasenwinkel
- Winkelgeschwindigkeit Umrechnungen 2 pi rad = 360° 1 rad = 360°/2 pi = 180°/ pi = 57,3° 360°= 2pi rad 1° = 2 pi/ 360 rad = pi/ 180 rad = 0,017 rad
- Magnetfeldstärke am Bsp. einer Spule H = I * N/L H= Magnetfeldstärke, [A/m] I= Stromstärke N= Windungszahl der Spule L= Länge der Spule
- Lorentzkraft FL = Q (v*B) B= magnetische Flussdichte
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- Temperatur (was ist das) Temperatur ist die mittlere kinetische Energie aller Teilchen in einem Stoff (Gasatomen) Ekin= 1/2 m * v2 d.h. je schneller sich die Teilchen bewegen, desto wärmer ist der Stoff (das Gas).
- umrechnen K in C° TC = TK + 273,15
- Temperartur: Volumen - Expansionskoeffizient ΔV / V = βT * ΔT Gay-Lussac: Das Volumen eines Gases ist stets proportional zu seiner Temperatur: V ~ T
- Wärmestrom IQ IQ = ΔQ/Δt = TA-TB / RQ = ΔT/RQ
- Wärmewiderstand RQ RQ = ρQ * l/A ρQ = spez. Wärmewiderstand eines Materials l = Länge A= Querschnittsfläche
- Pascalsches Gesetz (nach Blaise Pascal) für den hydrostatischen Druck p = ρ * g * h
- Schallgeschwindigkeit in biologischen Geweben Luft Waser 20°C und 40°C Weichgewebe Durchschnitt Luft 300 m/s Wasser 20°C 1480 m/s Wasser 40°C 1524 m/s Weichgewebemittel 1540 m/s
- Ausbreitung des Schalls in 1. Festkörpern 2. Gasen, Flüssigkeiten, Gewebe 1. c = √ ( E/ρ ) E= Elastizitätsmodul, ρ= Dichte 2. c = √ ( kad/ρ) kad= adiabatische Kompressibilität
- Frequenzverschiebung, Ultraschall Doppler-Verfahren Δf1 = 2f * v/c * cos θ θ = Winkel zwischen Schallstrahl und Teilchenbahn
- Akustische Impedanz Z bei Luft Gewebe (Fett, Hirn, Blut) Knochen Luft: 410 Kg/sm2 Gewebe: 1,5 * 106 Kg/sm2 Knochen: 6 * 106 Kg/sm2
- Leitfähigkeit G G = 1/R umgekehrt proportional zum Widerstand G= I/U (R=U/I)
- Kapazität eines Kondensators C = ε * A/d C= Kapazität ε= Dielektrizitätskonstante (bei Lipiden = 2) A= Fläche des Kondensators d= Abstand zwischen den Kondensatorplatten C= Q/U Q= Ladung U=Spannung
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- elektrisches Potential U = Epot / Q U= elektrisches Potential Epot= potientielle Energie Q = Ladung
- Epot im elektrischen Feld Epot= Q * E * h E = elektrische Feld [J]
- Debyesche Abschirmlänge λ= 1/F √ (R * T * ε / 8 pi i ) F = Faradaysche Konstante R = Universalkonstante T = absolute Temperatur ε = absolute Dielektrizitätskonstante i = Ionenstärke Die Debye Länge nimmt mit zunehmnder Elektrolyt Konzentration ab
- Das Coulomb Gesetz F = +- k * Q1Q2/r2
- Welche Potentiale gibt es? Transmembranpotentiale: Elektrochemisches P Donnan P AP RuheP Grenzflächenpotentiale: Oberflächen P Dipol P
- Viskösität η = F*d / v*A
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