Fizyka - Mechanika

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

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.