Formuleblad fysica – kerstexamen
Gemiddelde snelheid:
Δ x x 2−x 1
v x , g= =
Δ t t 2−t 1
[ v x , g ]=m/s
Snelheidsvergelijking:
Δx
v x (t)= lim
∆t→ 0 Δt
dx
v x (t)=
dt
Gemiddelde versnelling:
Δ v x v x 2−v x 1
a x , g= =
Δt t 2−t 1
[ a x , g ]=m/s 2
Versnellingsvergelijking:
Δv x
a x (t)= lim
∆t→0 Δt
d vx
a x (t)=
dt
Formules ERB, EVRB, valbeweging, horizontale worp & verticale worp
1 2
x=x 0 +v xo ⋅t+ ax ⋅t
2
v x =v 0+ a ⋅ t
Δx = ( v +v2 ) ⋅ Δt
x 0
Tweede wet van Newton:
F=m∙ a
⃗
F =m∙ a⃗
Gemiddelde hoeksnelheid:
Δθ
ω g=
Δt
Hoeksnelheid:
Gemiddelde snelheid:
Δ x x 2−x 1
v x , g= =
Δ t t 2−t 1
[ v x , g ]=m/s
Snelheidsvergelijking:
Δx
v x (t)= lim
∆t→ 0 Δt
dx
v x (t)=
dt
Gemiddelde versnelling:
Δ v x v x 2−v x 1
a x , g= =
Δt t 2−t 1
[ a x , g ]=m/s 2
Versnellingsvergelijking:
Δv x
a x (t)= lim
∆t→0 Δt
d vx
a x (t)=
dt
Formules ERB, EVRB, valbeweging, horizontale worp & verticale worp
1 2
x=x 0 +v xo ⋅t+ ax ⋅t
2
v x =v 0+ a ⋅ t
Δx = ( v +v2 ) ⋅ Δt
x 0
Tweede wet van Newton:
F=m∙ a
⃗
F =m∙ a⃗
Gemiddelde hoeksnelheid:
Δθ
ω g=
Δt
Hoeksnelheid: