Fizyka - Mechanika

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

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.