Один из законов статики жидкостей (гидростатики) и газов (аэростатики): на тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая или подъёмная сила, равная весу объёма жидкости или газа, вытесненного частью тела, погружённой в жидкость или газ. Закон открыт Архимедом в III веке до н. э. Выталкивающая сила также называется архимедовой или гидростатической подъёмной силой
Этот закон определяет максимальную энергию, которую можно получить от «гидравлического ветрового двигателя», или ветрогенератора. Закон Беца был открыт 1919 немецким физиком Альбертом Бетцем. По этому закону, механизм ветрогенератора может приобрести не более 59,3 процента от кинетической энергии ветра. Краткое объяснение этого закона следующее.
Чем сильнее турбина ветрогенератора тормозит воздух, тем больше забирает от него энергии. Но поток воздуха, проходящий через ветрогенератор, не может отдавать свою энергию на 100%, иначе его движение после прохождения турбины прекратится, что показано на рисунке. Чем медленнее будет двигаться отработанный воздух, тем сильнее он будет мешать работе ветрогенератора. Как всегда в случае наличия двух противоположных тенденций, их взаимодействие при некотором значении даёт максимум. Альберт Бетц составил дифференциальное уравнение, учитывающее совместное действие двух перечисленных причин и получил значение максимума кинетической энергии ветра, которую можно утилизировать в ветрогенераторе. Это значение оказалось равным 59.3%.
Основной закон теории упругости, устанавливающий линейную зависимость между силой, приложенной к телу, и его деформацией. Согласно закону, если деформация не превышает предела упругости, то растяжение (или сжатие) прямо пропорционально приложенной силе. Математически это выражается формулой:

Закон Гука является фундаментом для инженерных расчетов в строительстве, архитектуре и машиностроении. На нем основана работа: пружинных весов и динамометров, амортизаторов автомобилей, сейсмографов и часовых механизмов (балансирных колес).
Физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока. Установлен в 1841 году Джеймсом Джоулем и независимо от него в 1842 году Эмилием Ленцем. Одна из формулировок этого закона такая: «Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка»
Физический закон, описывающий силу взаимодействия между неподвижными точечными электрическими зарядами в зависимости от расстояния между ними. Открыт в 1785 году французским инженером и учёным Шарлем Огюстеном Кулоном. Современная физика формулирует этот закон следующим образом:
Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна их величинам и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Она является силой притяжения, если знаки зарядов разные, и силой отталкивания, если эти знаки одинаковы.
Наш кинозал
Закон Кулона
Закон, связывающий частоту спектральных линий характеристического рентгеновского излучения атома химического элемента с его порядковым номером. Экспериментально установлен английским физиком Генри Мозли в 1913 году.
Эмпирический физический закон, определяющий связь электродвижущей силы источника (или электрического напряжения) с силой тока, протекающего в проводнике, и сопротивлением проводника. Установлен Георгом Омом в 1826 году и назван в его честь.
Один из основных законов гидростатики, сформулированный французским учёным Блезом Паскалем в 1653 году. в следующем виде:
Давление, производимое на жидкость или газ, передается в любую точку без изменений во всех направлениях.
Закон Паскаля лежит в основе действия гидравлических домкратов и прессов
Наш кинозал
Принцип работы гидравлического домкрата
Закон Снеллиуса устанавливает числовое соотношение между углами падения и преломления луча при переходе из одной среды в другую. Если θ1 и θ2 — углы, соответственно, падения и преломления относительно нормали (см. рисунок) при переходе луча из одной среды в другую, а n1 и n2 — коэффициенты преломления этих сред, то имеет место соотношение:
n1 sin θ1 = n2 sin θ2
Смысл этого закона в том, что если известны коэффициенты преломления света в двух граничащих средах и угол падения луча, можно рассчитать, насколько отклонится луч после пересечения границы между средами.
Три важнейших закона классической механики, которые позволяют записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силы, действующие на составляющие её тела. Впервые в полной мере сформулированы Исааком Ньютоном в 1687 году в книге «Математические начала натуральной философии». В ньютоновском изложении механики, широко используемом и в настоящее время, эти законы являются аксиомами, базирующимися на обобщении экспериментальных результатов

