Fizyka - Mechanika

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

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.