gim. fizyka bez 3klasy

 0    118 speciālā zīme    lala302
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
masa
sākt mācīties
miara il. substancji
ciężar
sākt mācīties
siła z jaką ziemia działa na ciała znajdujące się w jej pobliżu.in. siła ciężkości, siła grawitacji
Fc wzór
sākt mācīties
Fc=m*g
przyspieszenie grawitacyjne
sākt mācīties
g=10m/s2 lub g=fc/m
gęstość(wzór i o czym informuje)
sākt mācīties
wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji. inf. o tym jaka masa ma 1m3 lub 1cm3 danej substancji. Ro=m/V
sublimacja, resublimacja
sākt mācīties
sub ze stałej na gazowa resublimacja z gazowej na stałą
skutki oddziaływań
sākt mācīties
1) dynamiczne - ruch 2) statyczne - zmiana kształtu
rodzaje wzajemych oddziaływań
sākt mācīties
bezpośrednie - mechaniczne/sprężyste pośrednie
rodzaje pośrednich oddziaływań
sākt mācīties
międzyczasteczkowe, grawitacyjne, magnetyczne, elektrostatyczne, elektromagnetyczne
rodzaj zabudowy sił międzyczasteczkowych
sākt mācīties
siły spójności(te same substancje), siły przyleganie (inne substancje)
kiedy jest menisk wklesly
sākt mācīties
Fprzylegania > Fspojnosci
kiedy jest menisk wypukły
sākt mācīties
Fspojnosci > Fprzylegania
ile wynosi 0 absolutne i w jakiej temp. (Kelviny) wrze woda
sākt mācīties
0 absolutne = -273C woda wrze 373K
kiedy szybciej poruszają się cząsteczki?
sākt mācīties
wtedy kiedy jest wyższa temperatura
dyfuzja
sākt mācīties
zjawisko samodzielnego rozmieszczenia się substancji. związane z nieustannym ruchem cząsteczek.
siła nacisku
sākt mācīties
siła z jaką działa ciało na powierzchnię, jest zawsz w prostopadła do powierzchni.
ciśnienie +wzór
sākt mācīties
nacisk ciała na jednostkę powierzchni P=Fn/s
siła parcia
sākt mācīties
siła z jaką ciecz lub gaz naciska na ściany zbiornika, w którym się znajduje.
prawo Pascala
sākt mācīties
jeżeli na zamknięta w zbiorniku ciecz lub gaz działamy siła to wytworzone dodatkowe ciśnienie rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach
ciśnienie hydrostatyczne
sākt mācīties
ciśnienie wybierane przez ciecz w otwartym naczyniu Ph=Ro*g*h
siła wyporu
sākt mācīties
siła pochodząca od cieczy działająca na ciało w niej zanurzone
prawo archimedesa +wzór
sākt mācīties
na ciało zanurzone w cieczy działa zwrócona wchodziła wyporu. wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru cieczy wypartej przez ciało / Fw=Ro*Vzan.*g
kiedy ciało tonie?
sākt mācīties
Fc>Fw Ro ciała > Ro cieczy
kiedy ciało pływa całkowicie zanurzone?
sākt mācīties
Fc=Fw Ro ciała = Ro cieczy
kiedy ciało pływa częściowo zanurzone?
sākt mācīties
Fc =Fw Ro ciała < Ro cieczy
kiedy ciało wynurza się?
sākt mācīties
Fc<Fw Ro ciała < Ro cieczy
od czego zależy ciśnienie gazu w zbiorniku?
sākt mācīties
1) il. gazu w zbiorniku więcej =większe cis 2) obj. zbiornika większą objętość =większe cis 3) temperatura gazu cieplej =większe cis
od czego go zależy ciśnienie panujące w danej cieczy?
sākt mācīties
-wys. słupa cieczy wieksza wys =większe cis - gęstość cieczy większą gęstość =większe cis
ciśnienie całkowite na ciało zanurzone
sākt mācīties
P=Pa+Pn
prawo naczyń połączonych
sākt mācīties
poziom cieczy w naczyniach połączonych jest taki sam niezależnie od kształtu naczynia. ciśnienia w takich naczyniach są jednakowe
układ odniesienia
sākt mācīties
ciało względem którego określamy ruch innego ciała
co oznacza że ruch i spoczynek są względne?
sākt mācīties
to czy ciało się porusza zależy od tego jaki wybierzemy układ odniesienia
ruch jednostajnie prostoliniowy
sākt mācīties
1) wartość prędkości jest stała 2) w jednakowych odstępach czasu ciało pokonuje jednakową drogę
ruch jednostajnie wzór / wykresy
sākt mācīties
V =s/t wykres s/t wykres V-t
ruch jednostajnie przyspieszony
sākt mācīties
1) wartość prędkości wzrasta o tyle samo w jednostce czasu 2) przyspieszenie jest stale
ruch jednostajnie przyspieszony wzór i wykresy
sākt mācīties
a=Vk-Vp/t s=1/2a*t2 wykres s) t wykres V/t (s=1/2V*t) ruch opóźniony na odwrót\ wykres a-t
szybkość średnia
sākt mācīties
Nie jest średnia arytmetyczną V=s cał/t cał
budowa krystaliczna
sākt mācīties
ułożenie w substancji czastecz k lub atomów w regularny sposób
izolatory +przykład
sākt mācīties
ciała które nie mają nośników ładunku elektrycznego. tworzywa sztuczne, szkoła, papier, gazy, woda destylowana
przewodniki +przykład
sākt mācīties
ciała które posiadają nośniki ładunku elektrycznego. metale, elektrolity, ciała organizmów żywych, zróżnicowane gazy
siła tarcia + wzór
sākt mācīties
to siła która działa przeciwnie do kierunku ruchu. tarcie w garach to opór. Ft=u*Fn u=współczynnik tarcia
swobodne spalanie+ wzory
sākt mācīties
to ruch ciał tylko pod wpływem grawitacji. Fg=m*g V=g*t h=1/2*g*t2
praca
sākt mācīties
w sensie fizycznym jest wykonywana wtedy, gdy pod wpływem działania pewnej siły dochodzi dochodzenia lub przemieszczenia lub odkształcenia ciała W=F*s J
Moc +wzór
sākt mācīties
inf. nas o szybkości wykonywania pracy P=W/t W
całkowita energia mechaniczna
sākt mācīties
Ec=Ep+Ek
energia potencjalna wzór
sākt mācīties
Ep=m*g*h
energia kinetyczna wzór
sākt mācīties
Ek=1/2m*V2
zasada zachowania energii
sākt mācīties
całkowita energia mechaniczna czyli smacznego potencjalnej i kinetycznej wszystkich ciał układu jest stała
zasada zachowania energii wzory
sākt mācīties
m*g*h=1/2*m*V2 > h=V2/2g V= pierwiastek 2gh
maszyny proste wzór
sākt mācīties
F1*r1=F2*r2
ciepło właściwe +wzór
sākt mācīties
jest cechą substancji i określa ile energii należy dostarczyć aby 1kg tej substancji ogrzać o 1C/1K
wzór temperatury końcowa
sākt mācīties
Q1=Q2 tk=m1*t1+m2*t2/1+m2
wzór ciepło potrzebne do ogrzania ciała
sākt mācīties
Q=cw*m*DeltaT
Q~m*Delta T
sākt mācīties
ciepło potrzebne do ogrzania substancji jest wprost proporcjonalne do iloczyn masy i przyrostu temperatury
rtęć cw=100=/kg*C
sākt mācīties
aby ogrzać 1kg rtęci o 1C należy dostarczyć 100J energii
ciepła parowania skraplania wrzenia krzepnięcia
sākt mācīties
Cx=Q/m inf nas o tym ile Energi należy dostarczyć lub odebrać bez zmiany temperatury
zmiana stanu skupienia
sākt mācīties
ciepła krzepnięcia skraplania...... Q=Cx*m
zmiana temperatury
sākt mācīties
Q=cw*m*Delta T
siła
sākt mācīties
jest miarą wzajemnych oddziaływań to wielkości wektorowe, która posiada wartość kierunek zwrot i punkt przyłożenia
siła sprężystości
sākt mācīties
to siła, która przy odkształcenia ciała dąży do przywrócenia jego początkowych kształtów i rozmiarów. siła z jaką działa podłoże na ciało nazywa się siłą sprężystości podłoża
siła tarcia
sākt mācīties
to siła która działa przeciwnie do kierunku ruchu. tarcie w gazach to opór
ciało poruszające się
sākt mācīties
siła tarcia kinetycznego
ciało w spoczynku
sākt mācīties
siła tarcia statycznego spoczynkowego
od czego zależy siła tarcia?
sākt mācīties
siła tarcia zależy od rodzaju powierzchni tracych i siły dociskajacej te ciała do ciebie. Nie zależy od wielkości powierzchni stykających się
pierwsza zasada dynamiki
sākt mācīties
jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało porusza się ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku
druga zasada dynamiki
sākt mācīties
jeżeli na ciało działa stała niezrównoważona siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. wartość przyspieszenia jest proporcjonalna do działającej siły i odwrotnie proporcjonalna do masy ciała. a=Fw/m
trzecia zasada dynamiki
sākt mācīties
jeżeli na ciało a działa na ciało b to ciało b działa na ciało a taką samą siłą co do wartości o takim samym kierunku ale przeciwnym zwrocie i różnych punktach przyłożenia
jaki musi być kierunek siły i przemieszczenia względem siebie?
sākt mācīties
równoległy. NIE MOŻE BYĆ PROSTOPADŁY
jakie ciała posiadają energię mechaniczną?
sākt mācīties
ciała zdolne do wykonywania pracy
jak dzielimy energię mechaniczną
sākt mācīties
na energię - potencjalną w górze i - kinetyczną na ziemi
jak dzielimy energię potencjalną?
sākt mācīties
1 sprężystości - posiadają ciała odkształcone 2 grawitacji - posiadają ja ciała na pewnej wysokości
maszyny proste
sākt mācīties
mechanizmy dzięki którym pracę możemy wykonywać przy użyciu mniejszej siły
przykłady maszyn prostych
sākt mācīties
1 Dźwignią dwustronna 2 kołowrót 3 blok nieruchomy
energia wewnętrzna
sākt mācīties
suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek ciała i energii potencjalnej związanych z oddziaływaniem tych ciasteczek
temperatura
sākt mācīties
jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek szybciej porusza się cząsteczki tym wyższa jest temperatura
pierwsza zasada termodynamiki
sākt mācīties
energia wewnętrzną ciała możemy zmienić albo przez wykonanie pracy albo przez przekazanie ciepła. Delta Ew=W+Q
co to jest ciepło?
sākt mācīties
ciepła to proces przekazywania energii wewnętrznej. Jednostka J
przykłady przewodników
sākt mācīties
metale płytki
przykłady izolatorów
sākt mācīties
guma szkło tworzywa sztuczne powietrze plastik
co się stanie gdy ciało wykona pracę lub oddać ciepło a co się stanie gdy praca zostanie wykonana nad ciałem i zostanie dostarczone ciepło
sākt mācīties
1 energia wewnętrzną zmaleje 2 energia wewnętrzna wzrośnie
sposoby przepływu energii
sākt mācīties
przewodnictwo konwekcja promieniowanie
przewodnictwo co to?
sākt mācīties
przepływ ciepła skutek zamknięcia ciało o różnej temperaturze
konwekcja co to?
sākt mācīties
unoszenie się do góry obranej masy gazów lub cieczy
promieniowanie co to?
sākt mācīties
przekazywanie energii na odległość
co to jest ruch drgający?
sākt mācīties
to ruch w którym ciało wychylono z położenia równowagi po upływie określonego czasu wraca do tego położenia
co to jest położenie równowagi
sākt mācīties
położenie ciała przed wprowadzeniem go w ruch
co to jest wychylenie?
sākt mācīties
położenie ciała drgająca go w danej chwili (x)
co to jest amplituda
sākt mācīties
największe wychylenie z położenia równowagi (A)
co to jest okres drgań
sākt mācīties
to czas w którym ciało drgające wykonaj jedno pełne drgania (T) T=t/n T=1s
co to jest częstotliwość
sākt mācīties
liczba pytań jednej sekundzie (f) f=1/T Hz
kiedy są drgania gasnące
sākt mācīties
gdy nie dostarczymy energii do ciała
kiedy są drgania wymuszone
sākt mācīties
jeżeli dostarczymy do ciała energię i ma stała amplitude
co to jest wahadło matematyczne?
sākt mācīties
zawieszona na nitce kółka której masa skupionej w jednym punkcie
od czego zależy okres drgań i częstotliwość
sākt mācīties
zależy tylko od długości wahadła
izachronizm
sākt mācīties
niezależność okresu drgań od ampltudy i masy. im większa długość tym większegy okres drgań.
fale sprężyste
sākt mācīties
rozchodzą się w ośrodku sprężyste odkształcenia spowodowane impulsem falowym. Fale sprężyste nie r rozchodzą się w próżni
rodzaje fal sprezystych
sākt mācīties
1) poprzeczne - kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodza się fali 2) podłużne - kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest równoległy do kierunku rozchodzą nią się fali
długość fali
sākt mācīties
lambda droga jako fala przebywa w czasie jednego pełnego drgania - szybkość rozchodzenia się fali V=lambda/T lub V=lambda*f
podział ze względu na kształt powierzchni falowej
sākt mācīties
- płaskie - kuliste
od czego zależy kształt fali
sākt mācīties
odrodzenie źródła fali (impulsu falowego)
interferencja
sākt mācīties
zjawisko nakładanie się fali istnieje wzmocnienie i wygaszanie
dyfrakcja
sākt mācīties
zmiana kierunku rozchodzenia się fali in. ugiecie
rezonans mechaniczny
sākt mācīties
zjawisko pobudzenia do drgania ciała przez inne ciało drgające o tej samej częstotliwości własnej
drgania akustyczne
sākt mācīties
kolejny zagęszczenia i rozrzedzenia cząstek które powstają w wyniku drgania jakiegoś ciała, przekazywanie tych drgań nazywamy falą akustyczną
od czego zależy wartość prędkości fali
sākt mācīties
od ośrodka w którym się rozchodzi
podział fali akustycznej
sākt mācīties
infradźwięki(poniżej 16 hz) - naturalne - sztuczne - do komunikacji wykorzystywane przez słonie, wieloryby, słyszalne (od 16 hz do 20000 hz) ultradźwięki (powyżej dwudziestu tysięcy hz) delfin, y nietoperze, słyszą psy
rezonans akustyczny
sākt mācīties
polega na pobudzeniu do drgania ciała o określonej częstotliwości przez inne ciało drgające
jednostka natężenia dźwięku
sākt mācīties
decybele 1dB
rozpoznawanie cechy dźwięku - częstotliwość drgania
sākt mācīties
wysokość
rozpoznawanie cechy dźwięku natężenie zależy od amplitudy
sākt mācīties
głośność
rozpoznawanie cechy dźwięku stopień skomplikowania drgań
sākt mācīties
barwa
ile wynosi próg słyszalności
sākt mācīties
0dB
ile wynosi próg bólu
sākt mācīties
140 dB
szkodliwe natężenie dźwięku
sākt mācīties
powyżej dziewięćdziesięciu decybel
echo
sākt mācīties
zjawisko odbicia dźwięku od jakiejś przeszkody
cechy tonów
sākt mācīties
głośność, wysokość ruch harmonijny okresowy
cechy szmerow
sākt mācīties
źródło uchem nieokresowe nieharmonijnym na przykład szept posiada tylko głośność
cechy dźwięków
sākt mācīties
źródła drgań ruchem okresowym, nieharmonijnym np. struny głosowe głośność, wysokość, barwa

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.