Autentificare

Toată programa de fizică de Bacalaureat — patru capitole, lecții interactive cu simulări, grile cu rezolvări complete și variante de BAC. Înveți în ritmul tău.

Inapoi la articole
Mecanica·Ghid complet·18 min citire

Formule fizică BAC — ghidul complet

Toate formulele importante pentru BAC la fizică: mecanică, termodinamică, electricitate și optică — într-un singur ghid, fiecare cu pagină dedicată și probleme rezolvate.

La BAC-ul de fizică, subiectul conține patru capitole — mecanică, termodinamică, electricitate și optică — iar elevul rezolvă capitolul pe care l-a pregătit. În total sunt aproximativ 100 de formule esențiale. Acest ghid le adună pe toate, fiecare cu link către pagina ei dedicată, cu definiție, notații și exemplu de aplicare.

Ce formule intră la BAC fizică?

Programa de fizică pentru Bacalaureat acoperă patru teme: Mecanică, Elemente de termodinamică, Producerea și utilizarea curentului continuu (electricitate) și Optică. Fiecare temă are propriul set de formule, iar la examen alegi o singură temă. În pregătire însă merită să știi formulele de bază din toate capitolele, pentru că multe se repetă între ele (de exemplu, lucrul mecanic apare atât la mecanică, cât și la termodinamică).

Cum folosești ghidul
Fiecare formulă din tabelele de mai jos este un link către pagina ei dedicată de pe pbfizica, unde găsești definiția completă, notațiile, unitățile de măsură în SI și variantele oficiale de BAC în care apare. Vezi toate formulele grupate pe o singură pagină în Formulare BAC Fizică.

Ce formule de mecanică trebuie știute?

Mecanica este cel mai vast capitol și cel mai des ales la BAC. Formulele esențiale se împart în cinematică (descrierea mișcării), dinamică (forțele), lucru mecanic și energie, respectiv impuls. Le găsești mai jos, grupate pe subcapitole.

Cinematică
FormulăExpresie
Viteza medievm=ΔxΔtv_m = \frac{\Delta x}{\Delta t}
Accelerația medieam=ΔvΔta_m = \frac{\Delta v}{\Delta t}
MRU — distanța parcursăd=vtd = v \cdot t
MRUV — vitezav=v0+atv = v_0 + a \cdot t
MRUV — distanțad=v0t+at22d = v_0 t + \frac{a t^2}{2}
MRUV — ecuația Galileiv2=v02+2adv^2 = v_0^2 + 2 a d
Dinamică și forțe
FormulăExpresie
Principiul II (F = ma)F=ma\vec{F} = m \cdot \vec{a}
GreutateaG=mgG = m \cdot g
Forța de frecareFf=μNF_f = \mu \cdot N
Forța elastică (legea lui Hooke)Fe=kΔlF_e = k \cdot \Delta l
Lucru mecanic, energie și impuls
FormulăExpresie
Lucrul mecanicL=FdcosθL = F \cdot d \cdot \cos\theta
Puterea mecanicăP=Lt=FvP = \frac{L}{t} = F \cdot v
Energia cineticăEc=mv22E_c = \frac{m v^2}{2}
Energia potențială gravitaționalăEp=mghE_p = m g h
Conservarea energiei mecaniceE=Ec+Ep=const.E = E_c + E_p = \text{const.}
Impulsulp=mv\vec{p} = m \cdot \vec{v}
Conservarea impulsuluiptot=const.\vec{p}_{\text{tot}} = \text{const.}
Sfat
Cele trei principii ale lui Newton stau la baza întregii dinamici. Le explicăm cu enunț, formule și probleme rezolvate în articolul Legile lui Newton — formule și exemple rezolvate.

Ce formule de termodinamică apar la BAC?

Termodinamica se sprijină pe ecuația de stare a gazului ideal și pe cele două principii. Cheia este să reții cele trei transformări simple (izotermă, izobară, izocoră) și tabelul cu QQ, ΔU\Delta U și LL pentru fiecare.

Parametri de stare și ecuația gazului ideal
FormulăExpresie
Temperatura absolutăT[K]=t[°C]+273T\,[K] = t\,[°C] + 273
Presiuneap=FSp = \frac{F}{S}
Numărul de moliν=mμ=NNA\nu = \frac{m}{\mu} = \frac{N}{N_A}
Ecuația termică de starepV=νRTp V = \nu R T
Transformările gazului ideal
TransformareFormulă
Izotermă (Boyle-Mariotte)pV=const.p V = \text{const.}
Izobară (Gay-Lussac)VT=const.\frac{V}{T} = \text{const.}
Izocoră (Charles)pT=const.\frac{p}{T} = \text{const.}
Transformarea generalăpVT=const.\frac{p V}{T} = \text{const.}
Principiul I, călduri și mașini termice
FormulăExpresie
Principiul I al termodinamiciiQ=ΔU+LQ = \Delta U + L
Căldura specificăQ=mcΔTQ = m c \Delta T
Căldurile molare CVC_V și CPC_PCV=i2R,  CP=i+22RC_V = \frac{i}{2} R,\; C_P = \frac{i+2}{2} R
Relația Robert-MayerCPCV=RC_P - C_V = R
Randamentul mașinii termiceη=1QcQp\eta = 1 - \frac{|Q_c|}{Q_p}
Ciclul CarnotηC=1TrTc\eta_C = 1 - \frac{T_r}{T_c}
De reținut
La orice transformare, aplică întâi principiul I (Q=ΔU+LQ = \Delta U + L) și abia apoi înlocuiește ce se anulează: la izocoră L=0L = 0, la adiabatică Q=0Q = 0, iar la un ciclu complet ΔU=0\Delta U = 0.

Ce formule de electricitate trebuie știute?

Capitolul de electricitate (curent continuu) se învârte în jurul legii lui Ohm, al grupărilor de rezistoare și al legilor lui Kirchhoff. Adaugă formulele pentru energie și putere electrică și ai acoperit majoritatea subiectelor.

Mărimi electrice și legea lui Ohm
FormulăExpresie
Intensitatea curentuluiI=ΔqΔtI = \frac{\Delta q}{\Delta t}
Tensiunea electricăU=LqU = \frac{L}{q}
Rezistența electricăR=UIR = \frac{U}{I}
Legea lui Ohm (porțiune)U=IRU = I \cdot R
Legea lui Ohm (circuit întreg)I=ER+rI = \frac{E}{R + r}
Gruparea rezistoarelor
GrupareFormulă
SerieRs=R1+R2++RnR_s = R_1 + R_2 + \dots + R_n
Paralel1Rp=1R1+1R2+\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots
n rezistoare identiceRs=nR,  Rp=RnR_s = n R,\; R_p = \frac{R}{n}
Kirchhoff, energie și putere
FormulăExpresie
Legea I Kirchhoff (noduri)Ik=0\sum I_k = 0
Legea II Kirchhoff (ochiuri)Ei=RjIk\sum E_i = \sum R_j I_k
Puterea electricăP=UI=RI2=U2RP = U I = R I^2 = \frac{U^2}{R}
Legea lui JouleQ=RI2ΔtQ = R I^2 \Delta t
Energia electricăW=UIΔtW = U I \Delta t
Sfat
Legea lui Ohm este cea mai folosită formulă din tot capitolul. O explicăm pas cu pas, cu probleme rezolvate, în articolul Legea lui Ohm — formulare și probleme.

Ce formule de optică intră la BAC?

Optica geometrică pornește de la legea reflexiei (i=ri = r, unghiul de reflexie egal cu cel de incidență) și de la legea refracției, care leagă indicii de refracție ai celor două medii de unghiurile razei de lumină.

Optică geometrică
FormulăExpresie
Legea refracțiein1sini=n2sinrn_1 \sin i = n_2 \sin r

Reflexia și refracția luminii, cu legile, schemele optice și problemele rezolvate, sunt tratate pe larg în articolul Reflexia și refracția luminii. Colecția de formule de optică de pe pbfizica se extinde continuu — verifică pagina Formulare BAC Fizică pentru cele mai noi.

Unde exersez formulele pe probleme rezolvate?

Formulele contează doar dacă știi să le aplici pe subiecte reale. Pe pbfizica ai variante oficiale de Bacalaureat rezolvate interactiv, pas cu pas, cu baremul respectat la fiecare punct:

Vezi toate subiectele oficiale în arhiva de variante BAC Fizică, iar pentru antrenament rapid pe grile pe fiecare capitol folosește grilele interactive. Pentru un model comentat, citește Subiecte BAC 2025 Fizică — model oficial cu rezolvări.

De ce să folosești formularul de fizică de pe pbfizica?

Spre deosebire de un formular tipărit, fiecare formulă de pe pbfizica are pagina ei: definiție, notații, unități SI și — cel mai important — variantele oficiale de BAC în care apare, ca să vezi imediat cum se cere la examen. Toate cele aproximativ 100 de formule sunt aici, gratuit, grupate pe capitole, cu grile și variante rezolvate la un click distanță.

Următorul pas
Deschide formularul complet de fizică BAC, alege capitolul pe care îl dai la examen și exersează formulele direct pe grile și variante oficiale rezolvate. Repetiția pe subiecte reale, nu memorarea seacă, face diferența la BAC.