Fizyka - Mechanika

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

コメントを投稿するにはログインする必要があります。