gim. fizyka bez 3klasy

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

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.