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Berechnen Sie V, I oder R und erhalten Sie die Leistung automatisch.
Newtons zweites Gesetz: F = m × a.
Kinetische Energie aus Masse und Geschwindigkeit.
Gravitative potenzielle Energie in beliebiger Höhe.
Dichte aus Masse und Volumen (ρ = m/V).
Impuls p = m × v.
Reichweite, maximale Höhe und Flugzeit eines Wurfkörpers.
Geschwindigkeit einer Welle aus Frequenz und Wellenlänge.
τ = r × F × sin(θ) für Rotationssysteme.
Beschleunigung aus der Geschwindigkeitsänderung über die Zeit.
Elektrostatische Kraft zwischen zwei Punktladungen.
Federkraft aus Federkonstante und Auslenkung.
Schwingungsdauer eines Pendels bei kleinen Winkeln aus Länge und Erdbeschleunigung.
Durchschnittsgeschwindigkeit aus Strecke und Zeit.
Masse aus Newtons zweitem Gesetz, m = F/a.
Masse aus Dichte und Volumen, m = ρ × V.
Gewicht aus Masse und Erdbeschleunigung, W = mg.
Kraftstoß aus Kraft und Zeit, J = F × t.
Kinetische + potenzielle Energie einer bewegten Masse.
Von einer Kraft über eine Strecke verrichtete Arbeit.
Leistung aus Arbeit und Zeit, P = W/t.
Druck aus Kraft und Fläche, P = F/A.
Auftriebskraft nach dem Archimedischen Prinzip.
Absoluter Druck in einer bestimmten Tiefe, einschließlich Luftdruck.
Überdruck in einer bestimmten Tiefe einer Flüssigkeit.
Wärmeenergie aus Masse, spezifischer Wärmekapazität und ΔT.
Spezifische Wärmekapazität berechnet aus Q = mcΔT.
Lineare Ausdehnung eines Materials mit der Temperatur.
Löst P₁V₁ = P₂V₂ nach jeder beliebigen Unbekannten auf.
Löst V₁/T₁ = V₂/T₂ nach jeder beliebigen Unbekannten auf.
Spannung aus Strom und Widerstand, V = IR.
Stromstärke aus Spannung und Widerstand, I = V/R.
Widerstand aus Spannung und Strom, R = V/I.
Beliebige zwei von V, I, R, P eingeben, um die übrigen zu berechnen.
Verbrauchte Energie in kWh aus Leistung und Stunden.
Kapazität aus Ladung und Spannung, C = Q/V.
Induktivität und gespeicherte Energie aus V = L·dI/dt.
Kapazitiver oder induktiver Blindwiderstand bei einer Frequenz.
Impedanz eines RLC-Reihenschwingkreises aus R, XL und Xc.
Frequenz aus der Periode oder aus Wellengeschwindigkeit/Wellenlänge.
Wellenlänge aus Wellengeschwindigkeit und Frequenz.
Verschiebung der beobachteten Frequenz durch Relativbewegung.
Photonenenergie aus der Planck-Beziehung.
De-Broglie-Wellenlänge eines Teilchens.
Relativistische Zeitdilatation bei hoher Geschwindigkeit.
Relativistische Längenkontraktion bei hoher Geschwindigkeit.
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