Fizyka - Mechanika

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

Você deve entrar para postar um comentário.