Fizyka - Mechanika

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

Debes iniciar sesión para poder comentar.