Moja lekcja

 0    41 tarjetas    guest3076733
descargar mp3 imprimir jugar test de práctica
 
término język polski definición język polski
energia wewnętrzna
empezar lección
U- określa miarę do wykonania pracy. Składa się z energii oddziaływań między molekułami, energią potencjalną elektronów a jądra i inne. Zależy od entropii (S) i objętości (V) i liczby cząsteczek (N) w systemie.
Entalpia
empezar lección
H - suma energi wewnętrznej i iloczynu ciśnienia panującego w układzie przez jego objętość H=U+pV zależy od entropii(S) ciśnienia(P) liczby cząstek (N)
energia swobodna
empezar lección
F - różnica energii wewnętrznej i energii związanej F=U-TS zależy od temperatury(T) objętości(V), liczby cząstek (N)
Entalpia swobodna Gibbsa
empezar lección
G - różnica entalpii i energii związanej G=H-TS
Prawo Biota-Savarta
empezar lección
równanie pozwalające obliczyć wartość i kierunek indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływający prąd. Jest to całka oznaczona w punkcie
Prawo Ampere'a
empezar lección
pole magnetyczne w nieskonczonym prostoliniowym przewodniku z pradem rosnie proporcjonalnie do r w miare przechodzenia od srodka do powierzchni przewodnika. Jets to całka krzywoliniowa wzdłuż zamkniętej krzywej.
Prawo Faradaya
empezar lección
siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie jest równa dzybkości zmiany strumienia pola magnetycznego przez obwód.
Wahadło matematyczne
empezar lección
model wahadła, w którym punkt o masie m jest zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici o długości l.
Izochronizm
empezar lección
własność układu drgającego polegająca na niezależności okresu drgań do amplitudy
Długość zredukowana
empezar lección
parametr wahadła fizycznego. Jest równa takiej długości wahadła matematycznego, które posiada ten sam okres drgań, co fizyczne
Zasada zachowania energii w mechanice
empezar lección
W zamkniętym systemie mechanicznym całkowita energia pozostaje stała, jeśli na system nie działają siły zewnętrzne.
Zasada zachowania energii w ruchu płynów
empezar lección
Równanie Bernauliego: dla nielepkiego płynu w ruchu wzdłuż linii strumienia, suma ciśnień, energii kinetycznej na jednostkę objętości i energii potencjalnej na jednostkę objętości jest stała
I prawo Keplera
empezar lección
każda planeta porusza się po elipsie, a słońce znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy.
II prawo Keplera
empezar lección
Prędkość polowa na orbicie jest stała.
III Prawo Keplera
empezar lección
kwadrat okresu obiegu planety wokół słońca jest proporcjonalny do szescianu wielkiej półosi tej orbity.
Uzasadnienie praw Keplera
empezar lección
Prawa te można uzasadnić na podstawie podstawowych praw fizyczki np. Newtona i zasady zachowania pędu
Rozkład Boltzmana
empezar lección
prawdopodobieństwo znalezienia się cząstki w stanie energetycznym o energii E, gdy układ jest w temperaturze T
Czynnik Boltzmana
empezar lección
Jest to stala. Wyraża względne prawdopodobieństwo osadzenia.
Siła Lorentza
empezar lección
siła działająca na cząstkę obdarzoną ładunkiem którą znajduje się w polu elektromagnetycznym.
Siła Lorentza przykład/przyrządy
empezar lección
ruch elektronu w jednorodnym polu magnetycznym. Jeśli elektron porusza się prostopadle do kierunku pola magnetycznrgo to porusza się po torze okrężnym. Przyrządy: amperomierze magnetyczne, lampy katodowe w TV, cyklotrony.
Rezonans akustyczny
empezar lección
zjawisko, w którym siła wymuszająca o niewielkiej amplitudzie może spowodować ruch o dużej amplitudzie.
Cechy fali płaskiej biegnącej
empezar lección
-amplituda w każdym punkcie przestrzeni zmienia się -punkty o tej samej fazie przemieszczają się z prędkością fali - energia przemieszcza się w kierunku rozprzestrzeniania się fali
Cechy fali stojącej
empezar lección
-istnieją punkty w przestrzeni, w których amplituda jest zawsze równa 0 - nie przenosi energii -grzbiety i doliny nie przemieszczają się
Zasada ekipartyzacji energii
empezar lección
Mówi, że energia termiczna jest równomiernie rozdzielana między różne stopnie swobody cząsteczek w układzie
Gaz doskonały dwuatomowy
empezar lección
posiada więcej stopni swobody niż jednoatomowy. Każda cząsteczka ma niezależne stopnie swobody ruchu obrotowego dookoła osi prostopadłych do osi cząsteczek.
Gaz jednoatomowy
empezar lección
cząstki mają tylko 3 stopnie swobody więc energia wewnętrzna na jedną cząste wynosi 3/2kT
Prawo powszechnego ciążenia Newtona
empezar lección
każde dwa ciała przyciągają się siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między ich środkami.
Entropia
empezar lección
Jest funkcją stanu. Jest związana z ilością ciepła przekzywaną do systemu w określonej temperaturze. Jednostka [J/K]^A
Entropia cd
empezar lección
Entropia moze wzrastać lub maleć. Zgodnie z ii zasada zasada termodynamiki Newtona dla izolwanego systemu entropia dazy do maksimum w rownowadze termodynamicznej
Cechy fal elektromagnetycznych
empezar lección
-sa to fale poprzeczne -rozchodza sie w prozni z predkoscia swiatla -sa zdolne do przenoszenia energii przez próżnię
Rozkład kanoniczny
empezar lección
jest stosowany w statustycznej mechanice do opisania zbioru mikrostanów systemu, które mogą wymieniać energię z otoczeniem przy stałej temperaturze
Prąd elektryczny z punktu widzenia mikroskopowego
empezar lección
Wynika z ruchu nośników ładunku, takich jak elektrony, dzięki przyłożeniu zewnętrznego pola elektrycznego.
Prąd elektryczny z punktu widzenia makroskopowego
empezar lección
Jest postrzegany jako ciągły przepływ ładunku przez przekrój materiału. Zwykle opisuje sie go za pomoca prawa Ohma.
Model Drudego
empezar lección
model rlektronow swobodnych. Model przewodnictwa elektrycznrgo ciała stałych, bezwładny ruch elektronow seobodnych w metali odbywa się podobnie jak ruch cząsteczek w gazie i są one rozpraszane na skutek zderzeń z nieruchomymi jonami sieci krystalicznej.
Prędkości kosmiczne
empezar lección
prędkości kosmiczne ktore musi osiagnac obiekt w celu pokonania sily grawitacji cial niebieskich
Predkosc kosmiczne przyklady 1
empezar lección
Predkosc kosmiczna - predkosc okrezna minimalna predkosc jaka musi miec cialo aby poruszac sie po orbicie kolowej wokol ziemi bez napedu
Predkosci koszmiczne przyklady ii
empezar lección
predkosc ucieczki - predkosc jaka musi miec cialo aby calkowicie uwolnic sie od grawitacji ziemi i poruszac sie z przestrzenia miedzyplanetarna.
Predkosc ucieczki przyklady iii
empezar lección
predkosc jaka musi osiagnac cislo any ueolnic sie od grawitacji slonca i opuscic uklad sloneczny
Zasady dynamiki bryly sztywnej 1
empezar lección
1. zasada bezwladnosci- jesli na bryle nie dzialaja zadnej zily zewnetrzne lub ich wynikowa=0 to srodek jej masy pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym liniowym.
Zasady dynaimi beyly sztywnej II
empezar lección
Ii zasada Newtona - jesli na bryle dziala niezerowa sila zewnetrzna wynikowa tych sil jest rowna iloczynowi masy bryly i jej przyspieszenia F=ma
Zasady dynamiki bryły sztywnej 3
empezar lección
III zasada Newtona - jesli bryla dziala na inne cialo sila to drugie cislo dziala na bryle sila o tej samej wartosci, ale przecienym kierunku

Debes iniciar sesión para poder comentar.