Fizyka - Mechanika

 0    168 speciālā zīme    mateuszzarzecznymodliborzyce
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
Jednostka fizyczna
sākt mācīties
Ustala wspólny sposób opisu wielkości aby pomiary były porównywalne
Układ SI
sākt mācīties
Międzynarodowy system jednostek oparty na jednostkach podstawowych i pochodnych
Wielkość podstawowa
sākt mācīties
Wielkość niezdefiniowana przez inne np długość masa czas
Wielkość pochodna
sākt mācīties
Wielkość zdefiniowana przez podstawowe np prędkość przyspieszenie siła
Konwersja jednostek
sākt mācīties
Zmiana zapisu tej samej wielkości na inną jednostkę bez zmiany sensu fizycznego
Analiza wymiarowa
sākt mācīties
Sprawdzanie poprawności równań przez porównanie wymiarów obu stron
Wymiar wielkości
sākt mācīties
Opis typu wielkości w kategoriach długości masy czasu i innych
Rząd wielkości
sākt mācīties
Przybliżony rozmiar liczby opisany potęgą dziesięciu ułatwia ocenę skali
Szacowanie w fizyce
sākt mācīties
Pozwala szybko ocenić czy wynik jest realistyczny i jaki ma rząd wielkości
Pytanie Fermiego
sākt mācīties
Szacowanie złożonej wielkości przez rozbicie na proste założenia i przybliżenia
Cyfry znaczące
sākt mācīties
Określają sensowną dokładność zapisu wyniku pomiaru i obliczeń
Błąd pomiaru
sākt mācīties
Różnica między wartością zmierzoną a rzeczywistą wynikająca z ograniczeń pomiaru
Dokładność pomiaru
sākt mācīties
Informuje jak blisko wartości prawdziwej może być wynik pomiaru
Precyzja pomiaru
sākt mācīties
Informuje jak powtarzalne są wyniki niezależnie od tego czy są blisko prawdy
Model fizyczny
sākt mācīties
Uproszczony opis rzeczywistości zachowujący kluczowe cechy zjawiska
Zakres stosowalności praw
sākt mācīties
Prawo działa dobrze tylko w pewnym zakresie warunków skali i dokładności
Skalar
sākt mācīties
Wielkość opisana tylko wartością liczbową bez kierunku
Wektor
sākt mācīties
Wielkość opisana wartością oraz kierunkiem i zwrotem
Przykład skalaru
sākt mācīties
Masa temperatura energia są skalarami bo nie mają kierunku
Przykład wektora
sākt mācīties
Przemieszczenie prędkość przyspieszenie siła są wektorami bo mają kierunek
Wartość wektora
sākt mācīties
Długość wektora opisująca jego wielkość niezależnie od kierunku
Zwrot wektora
sākt mācīties
Określa w którą stronę działa wielkość wektorowa
Dodawanie wektorów
sākt mācīties
Łączy wektory zgodnie z geometrią aby otrzymać wektor wypadkowy
Odejmowanie wektorów
sākt mācīties
To dodawanie wektora przeciwnego co zmienia zwrot jednego z nich
Rozkład na składowe
sākt mācīties
Zastąpienie wektora sumą prostopadłych składowych ułatwia analizę ruchu i sił
Układ współrzędnych
sākt mācīties
Sposób opisu położenia i składowych wektora w przestrzeni
Wektor jednostkowy
sākt mācīties
Wektor o długości jeden określa czysty kierunek osi
Iloczyn skalarny
sākt mācīties
Daje liczbę opisuje zgodność kierunków i pozwala liczyć pracę
Sens iloczynu skalarnego
sākt mācīties
Jest największy gdy wektory są równoległe i zero gdy są prostopadłe
Iloczyn wektorowy
sākt mācīties
Daje wektor prostopadły opisuje moment siły i pole równoległoboku
Sens iloczynu wektorowego
sākt mācīties
Jest zerowy gdy wektory są równoległe i maksymalny gdy są prostopadłe
Położenie
sākt mācīties
Opisuje gdzie znajduje się ciało względem wybranego punktu odniesienia
Punkt odniesienia
sākt mācīties
Wybór zera położenia jest umowny ale wpływa na wartości położenia
Przemieszczenie
sākt mācīties
Zmiana położenia jest wektorem zależy tylko od punktu startu i końca
Droga
sākt mācīties
Długość toru ruchu jest skalarem i zależy od przebiegu ruchu
Prędkość średnia
sākt mācīties
Przemieszczenie podzielone przez czas opisuje kierunek i tempo zmiany położenia
Szybkość średnia
sākt mācīties
Droga podzielona przez czas opisuje tempo bez informacji o kierunku
Prędkość chwilowa
sākt mācīties
Granica prędkości średniej dla bardzo małego czasu opisuje stan ruchu w danej chwili
Przyspieszenie średnie
sākt mācīties
Zmiana prędkości w czasie uśredniona na danym przedziale czasu
Przyspieszenie chwilowe
sākt mācīties
Granica przyspieszenia średniego opisuje jak prędkość zmienia się w danej chwili
Ruch jednostajny prostoliniowy
sākt mācīties
Prędkość jest stała a przyspieszenie równe zero
Ruch jednostajnie przyspieszony
sākt mācīties
Przyspieszenie stałe powoduje liniową zmianę prędkości w czasie
Spadek swobodny
sākt mācīties
Ruch w polu grawitacyjnym gdy jedyną siłą jest ciężar i pomijamy opór powietrza
Sens spadku swobodnego
sākt mācīties
Wszystkie ciała mają to samo przyspieszenie g niezależnie od masy w tym samym miejscu
Rzut pionowy w górę
sākt mācīties
Ciało zwalnia bo przyspieszenie g jest skierowane w dół aż do zatrzymania chwilowego
Szczyt rzutu pionowego
sākt mācīties
W najwyższym punkcie prędkość jest chwilowo zero ale przyspieszenie nadal wynosi g
Ruch w dwóch wymiarach
sākt mācīties
Można analizować niezależnie składową poziomą i pionową gdy siły są rozdzielne
Rzut ukośny
sākt mācīties
To złożenie ruchu jednostajnego w poziomie i ruchu z przyspieszeniem w pionie
Czas lotu w rzucie
sākt mācīties
Zależy od ruchu pionowego bo g działa w pionie
Zasięg rzutu
sākt mācīties
Zależy od prędkości początkowej oraz kąta i czasu lotu
Ruch po okręgu jednostajny
sākt mācīties
Szybkość stała ale prędkość zmienia kierunek więc jest przyspieszenie
Przyspieszenie dośrodkowe
sākt mācīties
Skierowane do środka okręgu odpowiada za zmianę kierunku prędkości
Sens przyspieszenia dośrodkowego
sākt mācīties
Nie zwiększa szybkości tylko zakrzywia tor ruchu
Ruch względny
sākt mācīties
Opis ruchu zależy od obserwatora i wybranego układu odniesienia
Układ inercjalny
sākt mācīties
Układ w którym ciało bez sił porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
Układ nieinercjalny
sākt mācīties
Układ przyspieszający w którym pojawiają się siły bezwładności jako opis efektów
Siła
sākt mācīties
Oddziaływanie mogące zmieniać ruch lub kształt ciała i ma charakter wektorowy
Pierwsza zasada Newtona
sākt mācīties
Bez wypadkowej siły ciało zachowuje spoczynek lub ruch jednostajny
Sens pierwszej zasady
sākt mācīties
Zmiana ruchu wymaga przyczyny czyli wypadkowej siły
Druga zasada Newtona
sākt mācīties
Wypadkowa siła powoduje przyspieszenie proporcjonalne do siły i odwrotnie do masy
Sens drugiej zasady
sākt mācīties
Siła jest tym co zmienia prędkość a masa mierzy bezwładność
Masa
sākt mācīties
Miara bezwładności czyli oporu ciała przed zmianą prędkości
Ciężar
sākt mācīties
Siła grawitacji działająca na ciało w pobliżu Ziemi skierowana w dół
Różnica masa i ciężar
sākt mācīties
Masa jest cechą ciała a ciężar zależy od pola grawitacyjnego
Trzecia zasada Newtona
sākt mācīties
Oddziaływania występują parami siły mają równe wartości i przeciwne zwroty
Sens trzeciej zasady
sākt mācīties
Siła nigdy nie działa sama zawsze jest para akcji i reakcji na różne ciała
Diagram sił
sākt mācīties
To rysunek wszystkich sił działających na ciało ułatwia analizę wypadkowej
Wypadkowa siła
sākt mācīties
Suma wektorowa wszystkich sił decyduje o przyspieszeniu
Siła normalna
sākt mācīties
Reakcja podłoża prostopadła do powierzchni dostosowuje się do nacisku
Napięcie linki
sākt mācīties
Siła przenoszona przez naprężoną linkę działa wzdłuż linki
Tarcie statyczne
sākt mācīties
Przeciwdziała rozpoczęciu poślizgu i dostosowuje się do potrzeb do pewnego maksimum
Tarcie kinetyczne
sākt mācīties
Przeciwdziała ruchowi ślizgowemu ma zwykle stałą wartość dla danych powierzchni
Sens tarcia
sākt mācīties
Zmienia energię mechaniczną w ciepło i hamuje ruch względny powierzchni
Siła sprężystości
sākt mācīties
Siła wynikająca z odkształcenia dąży do przywrócenia kształtu równowagi
Sprężyna i prawo Hooke a
sākt mācīties
Siła sprężystości rośnie wraz z odkształceniem i jest skierowana przeciwnie do niego
Siła oporu ośrodka
sākt mācīties
Siła działająca przeciwnie do ruchu zależy od prędkości kształtu i właściwości ośrodka
Prędkość graniczna
sākt mācīties
Stan gdy siła oporu równoważy ciężar i przyspieszenie zanika
Siła dośrodkowa
sākt mācīties
Wypadkowa sił skierowana do środka zapewnia ruch po okręgu
Nie istnieje osobna siła dośrodkowa
sākt mācīties
To nie nowy rodzaj siły tylko rola wypadkowej sił w ruchu krzywoliniowym
Siła odśrodkowa
sākt mācīties
Siła pozorna w układzie nieinercjalnym pojawia się jako efekt bezwładności
Równowaga dynamiczna
sākt mācīties
Gdy wypadkowa siła jest zero ciało może poruszać się jednostajnie
Praca
sākt mācīties
Opis transferu energii przez siłę działającą na przemieszczeniu
Sens pracy
sākt mācīties
Dodatnia praca zwiększa energię kinetyczną ujemna ją zmniejsza
Praca a kierunek siły
sākt mācīties
Pracę wykonuje składowa siły równoległa do przemieszczenia
Energia kinetyczna
sākt mācīties
Energia związana z ruchem zależy od masy i prędkości
Twierdzenie o pracy i energii
sākt mācīties
Zmiana energii kinetycznej równa jest pracy wykonanej przez wypadkową siłę
Energia potencjalna grawitacji
sākt mācīties
Energia wynikająca z położenia w polu grawitacyjnym rośnie z wysokością
Energia potencjalna sprężystości
sākt mācīties
Energia zmagazynowana w odkształconej sprężynie
Siła zachowawcza
sākt mācīties
Siła której praca zależy tylko od punktów startu i końca a nie od drogi
Przykład siły zachowawczej
sākt mācīties
Siła grawitacji i siła sprężystości są zachowawcze w idealnych warunkach
Siła niezachowawcza
sākt mācīties
Siła której praca zależy od drogi i zamienia energię mechaniczną w inne formy
Przykład siły niezachowawczej
sākt mācīties
Tarcie i opór powietrza są niezachowawcze bo generują ciepło
Zasada zachowania energii mechanicznej
sākt mācīties
Gdy działają tylko siły zachowawcze suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała
Sens zachowania energii
sākt mācīties
Energia nie znika tylko zmienia formę a bilans energii opisuje przemiany
Moc
sākt mācīties
Szybkość wykonywania pracy czyli tempo przekazywania energii
Sens mocy
sākt mācīties
Ta sama praca wykonana szybciej oznacza większą moc
Wykres energii potencjalnej
sākt mācīties
Pokazuje jak energia zależy od położenia i gdzie występują stany stabilne
Stan równowagi stabilnej
sākt mācīties
Małe wychylenie powoduje siłę przywracającą do położenia równowagi
Stan równowagi niestabilnej
sākt mācīties
Małe wychylenie powoduje oddalanie od równowagi
Pęd
sākt mācīties
Wektor opisujący ilość ruchu zależny od masy i prędkości
Sens pędu
sākt mācīties
Pęd mówi jak trudno zmienić ruch ciała w krótkim czasie
Popęd siły
sākt mācīties
Iloczyn siły i czasu działania opisuje jak bardzo zmienia się pęd
Zasada zachowania pędu
sākt mācīties
Gdy wypadkowa siła zewnętrzna jest zero całkowity pęd układu jest stały
Sens zachowania pędu
sākt mācīties
Wewnętrzne siły nie zmieniają pędu całego układu bo znoszą się parami
Zderzenie sprężyste
sākt mācīties
W zderzeniu zachowana jest energia kinetyczna układu i pęd
Zderzenie niesprężyste
sākt mācīties
W zderzeniu część energii kinetycznej przechodzi w inne formy ale pęd nadal jest zachowany
Zderzenie doskonale niesprężyste
sākt mācīties
Ciała po zderzeniu poruszają się razem a energia kinetyczna maleje najbardziej
Środek masy
sākt mācīties
Punkt opisujący średnie położenie masy układu i ruch całego układu
Sens środka masy
sākt mācīties
Ruch środka masy zależy tylko od sił zewnętrznych i upraszcza analizę układów
Napęd rakietowy
sākt mācīties
Rakieta przyspiesza bo wyrzuca masę do tyłu a pęd całego układu jest zachowany
Sens napędu rakietowego
sākt mācīties
Ruch nie wymaga oparcia o powietrze tylko wymiany pędu z wyrzucanymi gazami
Ruch obrotowy
sākt mācīties
Ruch wokół osi opisuje się wielkościami kątowymi zamiast liniowych
Przemieszczenie kątowe
sākt mācīties
Zmiana kąta położenia w ruchu obrotowym
Prędkość kątowa
sākt mācīties
Tempo zmiany kąta określa jak szybko obraca się ciało
Przyspieszenie kątowe
sākt mācīties
Tempo zmiany prędkości kątowej opisuje jak szybko zmienia się obrót
Związek ruchu obrotowego i postępowego
sākt mācīties
Punkty dalej od osi mają większą prędkość liniową przy tej samej prędkości kątowej
Moment bezwładności
sākt mācīties
Miara oporu przed zmianą ruchu obrotowego zależy od rozkładu masy względem osi
Sens momentu bezwładności
sākt mācīties
Ta sama masa może obracać się łatwiej lub trudniej zależnie od tego jak daleko jest od osi
Energia kinetyczna obrotu
sākt mācīties
Energia związana z ruchem obrotowym zależy od momentu bezwładności i prędkości kątowej
Moment siły
sākt mācīties
Tendencja siły do wywołania obrotu zależy od ramienia siły i kierunku działania
Ramię siły
sākt mācīties
Odległość prostopadła od osi do linii działania siły decyduje o skuteczności obracania
Druga zasada dla obrotu
sākt mācīties
Wypadkowy moment siły powoduje przyspieszenie kątowe zależne od momentu bezwładności
Praca w ruchu obrotowym
sākt mācīties
Siła wywołująca obrót może wykonywać pracę zmieniając energię kinetyczną obrotu
Toczenie bez poślizgu
sākt mācīties
Toczenie łączy ruch postępowy i obrotowy a punkt styku chwilowo ma zero prędkości względem podłoża
Sens toczenia
sākt mācīties
Prędkość liniowa środka jest powiązana z prędkością kątową przez promień koła
Moment pędu
sākt mācīties
Wielkość opisująca ruch obrotowy zależy od rozkładu masy i prędkości kątowej
Sens momentu pędu
sākt mācīties
Określa jak trudno zmienić stan obrotu podobnie jak pęd w ruchu postępowym
Zasada zachowania momentu pędu
sākt mācīties
Gdy wypadkowy moment sił zewnętrznych jest zero moment pędu układu jest stały
Skutek zachowania momentu pędu
sākt mācīties
Gdy zmniejsza się moment bezwładności wzrasta prędkość kątowa aby zachować moment pędu
Precesja żyroskopu
sākt mācīties
Gdy działa moment siły na wirujący obiekt oś obrotu zmienia kierunek zamiast po prostu się przewrócić
Sens precesji
sākt mācīties
Zmiana kierunku momentu pędu jest prostopadła do działającego momentu siły
Równowaga statyczna
sākt mācīties
Ciało nie przyspiesza ani nie obraca się więc wypadkowa sił i momentów jest równa zero
Warunek równowagi sił
sākt mācīties
Suma sił musi być równa zero aby nie było przyspieszenia postępowego
Warunek równowagi momentów
sākt mācīties
Suma momentów musi być równa zero aby nie było przyspieszenia kątowego
Stabilność konstrukcji
sākt mācīties
Położenie środka masy względem punktów podparcia decyduje czy ciało się przewróci
Naprężenie
sākt mācīties
Miara sił wewnętrznych w materiale związana z obciążeniem
Odkształcenie
sākt mācīties
Miara zmiany kształtu lub rozmiaru materiału pod wpływem sił
Moduł sprężystości
sākt mācīties
Opisuje sztywność materiału czyli jak duże naprężenie daje dane odkształcenie
Sprężystość
sākt mācīties
Odkształcenie odwracalne po usunięciu siły ciało wraca do kształtu
Plastyczność
sākt mācīties
Odkształcenie trwałe po usunięciu siły ciało nie wraca do kształtu
Prawo powszechnego ciążenia
sākt mācīties
Każde dwa ciała przyciągają się siłą zależną od mas i odległości
Sens grawitacji
sākt mācīties
To uniwersalne oddziaływanie odpowiedzialne za spadek swobodny i ruch planet
Grawitacja przy powierzchni Ziemi
sākt mācīties
W pobliżu Ziemi pole jest prawie stałe więc ciężar jest w przybliżeniu stały
Pole grawitacyjne
sākt mācīties
Opisuje jak silnie grawitacja działa w przestrzeni niezależnie od badanego ciała
Energia potencjalna grawitacji
sākt mācīties
Szczególny sposób zapisu pracy grawitacji pozwala opisywać przemiany energii
Orbita
sākt mācīties
Zakrzywiony ruch pod wpływem grawitacji gdy prędkość jest odpowiednia do ciągłego spadania wokół planety
Sens orbity
sākt mācīties
Satelita stale spada ale omija Ziemię bo ma dużą prędkość poziomą
Prawa Keplera
sākt mācīties
Opisują ruch planet po elipsach oraz zależności okresu od rozmiaru orbity
Siły pływowe
sākt mācīties
Różnica sił grawitacji na różnych częściach ciała powoduje rozciąganie i deformacje
Sens sił pływowych
sākt mācīties
Powstają bo grawitacja słabnie z odległością więc bliższa strona jest silniej przyciągana
Płyn
sākt mācīties
Substancja która może płynąć i przyjmuje kształt naczynia
Gęstość
sākt mācīties
Stosunek masy do objętości opisuje jak dużo materii jest w danej objętości
Ciśnienie
sākt mācīties
Siła na jednostkę powierzchni opisuje jak rozkłada się nacisk w płynie lub gazie
Ciśnienie hydrostatyczne
sākt mācīties
Rosnące z głębokością bo niżej znajduje się większy słup płynu
Sens ciśnienia w płynie
sākt mācīties
Ciśnienie działa we wszystkich kierunkach a nie tylko w dół
Prawo Pascala
sākt mācīties
Zmiana ciśnienia w zamkniętym płynie przenosi się jednakowo w całej objętości
Zastosowanie prawa Pascala
sākt mācīties
Umożliwia działanie układów hydraulicznych i wzmacnianie siły przez różne powierzchnie
Prawo Archimedesa
sākt mācīties
Ciało zanurzone w płynie doświadcza siły wyporu równej ciężarowi wypartego płynu
Sens siły wyporu
sākt mācīties
Wynika z różnicy ciśnień między dołem a górą zanurzonego ciała
Pływanie i tonięcie
sākt mācīties
Ciało pływa gdy średnia gęstość jest mniejsza od gęstości płynu a tonie gdy jest większa
Przepływ płynu
sākt mācīties
Ruch płynu opisuje się przez prędkość przepływu i natężenie przepływu
Równanie ciągłości
sākt mācīties
Zachowanie masy w przepływie oznacza że zwężenie przekroju zwiększa prędkość przepływu
Sens równania ciągłości
sākt mācīties
To ta sama ilość płynu musi przejść przez każdy przekrój w tym samym czasie
Równanie Bernoulliego
sākt mācīties
Opis zachowania energii w przepływie pokazuje związek między ciśnieniem prędkością i wysokością
Sens Bernoulliego
sākt mācīties
Gdzie płyn płynie szybciej tam ciśnienie statyczne bywa mniejsze w idealnym przepływie
Lepkość
sākt mācīties
Wewnętrzne tarcie w płynie utrudnia przepływ i powoduje straty energii
Przepływ laminarny
sākt mācīties
Warstwy płynu płyną uporządkowanie co daje mniejsze straty
Przepływ turbulentny
sākt mācīties
Chaotyczne wiry zwiększają opór i straty energii w przepływie

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.