Pytanie |
Odpowiedź |
Niezmienniczość Galileusza rozpocznij naukę
|
|
Transformacja Galileusza umożliwia przeliczenie parametrów ruchu z nieruchomego układu odniesienia do układu poruszającego się lub odwrotnie.
|
|
|
Zasada względności Galileusza: rozpocznij naukę
|
|
wszystkie układy, które poruszają się względem siebie bez przyśpieszenia, czyli ruchem jednostajnym prostoliniowym, są równoważne mechanicznie.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
prędkość w spadku swobodnym nie zależy od masy a tylko od wysokości.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
W opisie kinematycznym ruchu składowe poziome i pionowe ruchu możemy traktować niezależnie. W wielu przypadkach ruch w kierunku poziomym nie wpływa na ruch w kierunku pionowym i odwrotnie.
|
|
|
Pierwsza zasada dynamiki Newtona (pierwsze prawo Newtona, prawo bezwładności) rozpocznij naukę
|
|
Jeżeli na ciało nie działają siły zewnętrzne lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
|
|
|
II zasada dynamiki dla momentu pędu: rozpocznij naukę
|
|
Wypadkowy moment sił względem środka masy w ruchu postępowym bryły sztywnej jest równy zeru.
|
|
|
Zasad przyczynowości w mechanice klasycznej: rozpocznij naukę
|
|
stan początkowy ruchu (w chwili t0) określa jednoznacznie stan w chwilach późniejszych.
|
|
|
Zasada przyczynowości w mechanice kwantowej: rozpocznij naukę
|
|
stan początkowy ruchu punktu materialnego określa jedynie prawdopodobieństwo położenia w chwilach późniejszych.
|
|
|
Twierdzenie Steinera dla momentów bezwładności: rozpocznij naukę
|
|
Momenty bezwładności względem osi nie przechodzących przez środek masy ciała można obliczyć według następującej formuły: 𝐼=𝐼𝑐+𝑚𝑑2
|
|
|
Zasada zachowania energii rozpocznij naukę
|
|
Energia całkowita E każdego układu odosobnionego (na który nie działają zewnętrzne pola siłowe), zawarta w wypełniających go masach i polach, wszelkich jej postaciach, pozostaje stała w czasie. E=Ek+Ep+U
|
|
|
Zasada zachowania energii (mechanicznej) rozpocznij naukę
|
|
W układzie odosobnionym (takim na który nie działają zewnętrzne siły) energia mechaniczna EM całego układu pozostaje stała EM=Ek+Ep= const
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
Suma wektorowa pędów wszystkich elementów układu izolowanego (na który nie działają siły zewnętrzne) pozostaje stała. ∑𝒑𝑖=const
|
|
|
Zasada zachowania momentu pędu rozpocznij naukę
|
|
Dla dowolnego izolowanego układu punktów materialnych całkowita suma ich momentów pędu jest stała. Moment pędu bryły pozostaje stały, gdy nie działa nią żaden moment siły zewnętrznej.
|
|
|
Zasady zachowania a symetria czasu i przestrzeni rozpocznij naukę
|
|
Przez symetrię będziemy rozumieć taką operację (przekształcenie), po wykonaniu, której, cechy obiektu jej poddanej nie ulegają zmianie.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
prędkość obiektu dla poruszania się po stabilnej orbicie kołowej równej promieniowi planety.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
to prędkość początkowa potrzebna opuszczenia układu Słonecznego.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
Prawo które mówi, że kwadrat okresu obiegu orbity przez planetę jest proporcjonalny do sześcianu długości półosi wielkiej orbity eliptycznej tej planety. Stosunek kwadratów czasów obiegu dwóch planet jest równy stosunkowi trzecich potęg ich dużych półosi.
|
|
|
Ogólna Teoria Względności rozpocznij naukę
|
|
Grawitacja nie jest siłą działającą między dwoma ciałami, lecz jest wynikiem oddziaływania każdego ciała z efektami, jakie inne ciała wywiera na czasoprzestrzeń go otaczającą.
|
|
|
Zasada zachowania energii w ruchu drgającym: rozpocznij naukę
|
|
Energia kinetyczna zmienia się w energię potencjalną zmagazynowaną w sprężynie. (Czyli suma energii kinetycznej i potencjalnej zawsze jest stała.)
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
w procesach odwracalnych zachodzących w układzie entropia pozostaje stała, a w nieodwracalnych wzrasta. Entropia układu zamkniętego wzrasta w przemianach nieodwracalnych i nie zmienia się w przemianach odwracalnych (entropia nigdy nie maleje).
|
|
|
Zasada ekwipartycji energii rozpocznij naukę
|
|
równomierny podział energii wszystkie stopnie swobody cząsteczek (½kT na cząsteczkę).
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
dla przemiany adiabatycznej łączące temperaturę gazu i ciśnienie 𝑇𝜅𝑝1−𝜅=𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
Oddziaływanie pomiędzy metalowymi naładowanymi kulami traktujemy jak oddziaływanie wszystkich ich ładunków elementarnych umieszczonych w środkach ich mas. Jakie pole elektryczne 𝑑𝐸jest wytwarzane przez ładunek punktowy 𝑑𝑞
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
strumień natężenia pola elektrostatycznego przez dowolną, zamkniętą powierzchnię równy jest całkowitemu ładunkowi zamkniętemu w tej powierzchni podzielonemu przez 𝜀𝑜
|
|
|
Prawo Gaussa w dielektrykach rozpocznij naukę
|
|
Strumień wektora indukcji przez dowolną powierzchnię zamkniętą równy jest ładunkowi swobodnemu zawartemu w obszarze ograniczonym rozpatrywaną powierzchnią.
|
|
|
Mikroskopowa postać prawa Ohma rozpocznij naukę
|
|
gęstość prądu jest wprost proporcjonalna do natężenia pola E
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
stosunek R = U/I nie zależy od natężenia prądu I dla metali przy stałej temperaturze(jedn. R to 1om [W] =[V/A])
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
Ilość ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu elektrycznego przez przewodnik elektryczny jest wprost proporcjonalna do iloczynu oporu elektrycznego przewodnika, kwadratu natężenia prądu i czasu jego przepływu.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
gdy przemieszczamy się wzdłuż opornika w kierunku przepływu prądu zmiana potencjału wynosi –IR
|
|
|
Reguła SEM (siła elektromotoryczna) rozpocznij naukę
|
|
W źródle SEM zmiana potencjału wynosi +, gdy poruszamy się zgodnie z kierunkiem strzałki SEM (od –do +). Źródło SEM przenosi ładunek z bieguna o mniejszym potencjale do bieguna o większym potencjale. Utrzymuje ono różnicę potencjałów pomiędzy zaciskami.
|
|
|
Pierwsze prawo Kirchhoffa rozpocznij naukę
|
|
Węzeł: Suma prądów wpływających i wypływających z węzła wynosi zero (zasada zachowania ładunku). 𝐼1=𝐼2+𝐼3+𝐼4
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
Oczko: Poruszając się po zamkniętej pętli np. z punktu A do A dochodzimy do tego samego potencjału. Stąd suma napięć wynosi zero. 𝑈1+𝑈2+𝑈3+𝑈4=0
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
nauka opisująca związki między energią, masą, materią, przestrzenią i czasem; zgłębia mechanizmy leżące u podstaw zjawisk
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
definiowana jest przez sposób pomiaru lub przez sposób obliczania jej na podstawie innych pomiarów. Miary wielkości fizycznych przedstawiane są przy pomocy znormalizowanych wartości zwanych jednostkami.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wielkości fizycznej opisuje jej zależność od wielkości podstawowych. Wyraża się go za pomocą iloczynu lub potęgi tych wielkości.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
jest kątem płaskim o wierzchołku w środku koła, wycinającym z obwodu tego koła łuk o długości równej jego promieniowi.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
jest kątem bryłowym o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.
|
|
|
Niepewność pomiaru (dokładność) rozpocznij naukę
|
|
o parametr związany z rezultatem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wyników.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
określa, jak bardzo różnią się od siebie niezależne pomiary wykonywane w tych samych warunkach.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
systematyczne, przypadkowe, grube
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
mówi, jak bardzo pomiar zbliżony jest do zaakceptowanej wartości referencyjnej.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wynik mnożenia wektorów skalarnie, wynik tej operacji jest skalarem (liczbą)
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wynik mnożenia wektorów wektorowo, wynik tej operacji jest wektorem
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
jest zmianą wektora prędkości w pewnym przedziale czasu. Przyspieszenie jest wektorem, którego kierunek jest równoległy do kierunku zmiany wektora prędkości.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
Wielkość ω jest stała i nazywa się częstością kątową cząstki. Częstość kątowa ma jednostkę radian. Szybkość zmiany w czasie kąta, jaki cząstka zatacza w trakcie ruchu po okręgu, jest związana z okresem i częstotliwością
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
dział mechaniki zajmujący się opisem ruchu ciał pod działaniem sił
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła działająca na obiekt spoza przyjętego do analizy układu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
suma wektorowa wszystkich sił działających na ciało
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
jest miarą ilości materii zawartej w danym obiekcie fizycznym.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
całkowita siła wypadkowa działająca na ciało to siła oddziaływania grawitacyjnego między obiektem a kulą ziemską; siła będąca wynikiem oddziaływania grawitacyjnego między kulą Ziemską a masą znajdująca się w jej polu grawitacyjnym
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
to oddziaływanie obserwowane w obecności pól grawitacyjnych, przejawiające się jako przyciąganie jednej masy przez drugą.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
czyli zdolnością ciał do przeciwstawiania się zmianom w ich ruchu. Ciało dąży do zachowania stanu spoczynku – próbuje „oprzeć się” przyspieszeniom; cecha ciała polegająca na tym, że ciało dąży do zachowania stanu ruchu
|
|
|
Inercjalny układ odniesienia rozpocznij naukę
|
|
Układ odniesienia poruszający się ze stałą prędkością względem pewnego układu inercjalnego jest również układem inercjalnym.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
układ odniesienia poruszający się ruchem prostoliniowym zmiennym lub krzywoliniowym względem innego układu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wielkość fizyczna będąca miarą oddziaływań fizycznych między obiektami; jest wielkością wektorową, może być opisana jako wielokrotność odpowiednio zdefiniowanej jednostki i wzorca. Przyczyna wszelkich zmian ruchu dowolnego obiektu (punktu materialnego).
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła rozciągająca, działająca wzdłuż rozciągliwego elementu, takiego jak kabel czy lina; nazywamy siłę powstającą na skutek reakcji na zewnętrzną siłę napinającą. W praktyce jest to siła, z którą rozciągane jest elastyczne długie ciało.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
tarcie jest siłą występującą w układach ruchomych, przeciwstawiającą się ruchowi ciała.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
- siła równoważąca ciężar danego ciała; jest prostopadła do powierzchni kontaktu dwóch ciał; siła ta jest wywierana przez powierzchnię dążącą do utrzymania na niej niezerowego ciężaru; to siła, która działa nieprzerwanie na obiekt w polu grawitacyjnym.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
sprężystość ciał to własność związana z odzyskiwaniem pierwotnego kształtu po usunięciu sił zewnętrznych wywołujących odkształcenie. Ciało odzyskuje swój kształt, ponieważ w układzie działa siła sprężystości, która powoduje powrót do położenia równowagi.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
swobodny ruch ciał pod wpływem działania jedynie siły ciężkości
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
stała prędkość osiągana przez spadające ciało wówczas, gdy ciężar tego ciała jest równoważony przez skierowaną przeciwnie siłę oporu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła bezwładności wywołująca odchylenie toru ruchu obiektu z punktu widzenia obracającego się układu odniesienia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła, która nie jest rzeczywista, a jedynie wprowadzono ją, aby można było rozważać zasady dynamiki Newtona w układach poruszających się z przyspieszeniem
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
każda wypadkowa siła wywołująca jednostajny ruch ciała po okręgu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła, która przeciwstawia się ruchowi ciała w płynie; w przeciwieństwie do zwykłego tarcia siła oporu zależy od prędkości ruchu ciała
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła, która przeciwdziała względnemu ruchowi lub próbie ruchu między stykającymi się ciałami; jest siłą, która przeciwdziała względnemu ruchowi między ciałami będącymi w kontakcie.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła, która przeciwdziała względnemu ruchowi dwóch poruszających się, stykających się ciał. Jeśli dwa ciała pozostające w kontakcie przesuwają się względem siebie, to siła występująca między nimi nazywana jest tarciem kinetycznym
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła, która przeciwdziała względnemu ruchowi dwóch statycznych, stykających się ciał. Jeśli dwa spoczywające ciała pozostają w kontakcie, to działa między nimi siła nazywana tarciem statycznym.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
energia ciał będących w ruchu, równa połowie iloczynu masy ciała i kwadratu jego prędkości. Energia kinetyczna ruchu postępowego jest równa iloczynowi masy m i kwadratu prędkości v podzielonemu przez 2
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
stosunek nieskończenie małej wartości pracy do nieskończenie małego czasu, w którym została wykonana. Jednostką energii (pracy) w układzie SI jest dżul (1 J), więc zgodnie z definicją mocy jednostką mocy jest dżul na sekundę czyli wat: 1J/s=1W
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
jest wykonywana wtedy, kiedy działająca siła powoduje przemieszczenie ciała. Jednostka pracy może być zdefiniowana jako iloczyn jednostki siły (niutona) i przemieszczenia (metra), N⋅m. Jednostkę tę nazywamy dżulem (ang. joule), oznaczamy ją literą J
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
całka z iloczynu skalarnego siły działającej i nieskończenie małego przemieszczenia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
praca wszystkich sił działających na ciało
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
stosunek pracy do czasu, w którym została wykonana
|
|
|
Zasada równoważności pracy i energii rozpocznij naukę
|
|
praca wypadkowa sił działających na ciało jest równa zmianie energii kinetycznej tego ciała
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
suma energii kinetycznej i potencjalnej
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
jest to funkcja położenia, energia posiadana przez ciało w odniesieniu do rozpatrywanego układu fizycznego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
położenie, w którym siła zachowawcza, będąca w założeniu siłą wypadkową, wyznaczona na podstawie nachylenia stycznej do krzywej energii potencjalnej jest równa zero
|
|
|
Zasada zachowania energii rozpocznij naukę
|
|
energia całkowita odizolowanego układu jest stała. Energia mechaniczna E cząsteczki jest stała dopóty, dopóki nie pojawi się siła zewnętrzna (spoza układu) lub siła wewnętrzna niezachowawcza, która na nią oddziałuje.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
miara „ilości ruchu” ciała, wektor iloczynu masy i prędkości ciała, zorientowany tak samo, jak prędkość ciała; Pęd p ciała jest iloczynem jego masy m i prędkości v. Pęd jest wektorem o kierunku i zwrocie zgodnym z wektorem prędkości
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
efekt działania siły przez określony przedział czasu. Może on być bardzo mały, np. podczas zderzenia, ale może też być dowolnie długi
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zmiana pędu układu jest równa popędowi siły, udzielonemu temu układowi. Popęd siły (impuls) udzielony układowi powoduje zmianę pędu tegoż układu. Zmiana ta jest równa działającemu impulsowi.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła, którą wywierają na siebie wzajemnie elementy układu. Siły wewnętrzne mogą być zarówno przyciągające jak i odpychające
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła przyłożona do obiektu fizycznego powodująca zmianę jego pędu jako całości
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
punkt o współrzędnych, będących średnimi ważonymi położeń poszczególnych elementów ciała lub układu ciał
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
ciało lub zbiór ciał, których ruch podlega analizie; układ zdefiniowany na początku analizy problemu musi być traktowany konsekwentnie w dalszym ciągu rozważań
|
|
|
Układ zamknięty (izolowany) rozpocznij naukę
|
|
układ obejmujący jedno lub więcej ciał, w którym łączna masa obiektów nie ulega zmianie oraz wypadkowa sił zewnętrznych nań działających wynosi zero
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
całkowity pęd układu zamkniętego nie może ulec zmianie
|
|
|
Zderzenie idealnie niesprężyste rozpocznij naukę
|
|
zderzenie, po którym ciała pozostają w spoczynku, a końcowa energia kinetyczna wynosi zero (strata energii jest maksymalna)
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zderzenie, w którym nie jest spełniona zasada zachowania energii mechanicznej
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zderzenie, w którym spełniona jest zasada zachowania energii mechanicznej. W przypadku ruchu po płaskim torze oznacza to zachowanie energii kinetycznej
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
jeżeli dana wielkość fizyczna nie zmienia się w czasie, to mówimy, że jest ona zachowana.
|
|
|
Druga zasada dynamiki wyrażona przy pomocy pędu rozpocznij naukę
|
|
wypadkowa wszystkich sił zewnętrznych działających na układ jest równa szybkości zmian pędu układu pod wpływem działania tychże sił:
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
pochodna położenia kątowego po czasie. Definiowana jako granica, przy Δt→0, średniej prędkości kątowej ω=Δθ/Δt.
|
|
|
Chwilowe przyspieszenie kątowe rozpocznij naukę
|
|
pochodna prędkości kątowej po czasie
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
miara bezwładności obrotowej, która charakteryzuje ilościowo stopień łatwości lub trudności wykonywania zmiany wartości prędkości kątowej bryły sztywnej; a jej jednostką jest kg⋅m2
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
kąt pomiędzy wektorem położenia ciała a wybraną osią układu współrzędnych. Kąt θ w miarę przesuwania się cząstki po okręgu zakreśla ona łuk o długości s.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
praca wykonywana nad bryłą sztywną w wyniku działania momentów sił, dana przez całkę z momentów sił liczoną po kącie, o jaki została obrócona bryła sztywna
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
szybkość zmian prędkości kątowej. Pochodna prędkości kątowej po czasie.
|
|
|
Twierdzenie o pracy i energii w ruchu obrotowym rozpocznij naukę
|
|
całkowita praca wykonana nad zmianą prędkości kątowej ciała sztywnego, równa zmianie jego energii kinetycznej ruchu obrotowego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
moment bezwładności względem osi równoległej do osi przechodzącej przez środek masy jest sumą momentu bezwładności względem osi przechodzącej przez środek masy oraz iloczynu masy i kwadratu odległości pomiędzy osiami
|
|
|
Prawo zachowania momentu pędu rozpocznij naukę
|
|
moment pędu jest zachowany, to znaczy początkowy moment pędu jest równy końcowemu momentowi pędu, gdy na układ nie działa zewnętrzny moment sił
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła działająca (naciskająca) na powierzchnię w kierunku normalnym do powierzchni, naprężenie w płynach
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
ciało znajduje się w równowadze statycznej, gdy jest w spoczynku w wybranym inercjalnym układzie odniesienia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
obszar w pobliżu czarnej dziury o promieniu równym promieniowi Schwarzschilda, z którego żadne ciało, a nawet światło, nie może uciec
|
|
|
Ogólna teoria względności rozpocznij naukę
|
|
teoria Einsteina dotycząca grawitacji i układów odniesienia poruszających się ruchem przyspieszonym; w teorii tej grawitacja jest wynikiem zakrzywienia czasoprzestrzeni przez masę i energię; teoria ta jest często nazywana teorią grawitacji Einsteina
|
|
|
Prawo powszechnego ciążenia rozpocznij naukę
|
|
każde dwa ciała przyciągają się siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości pomiędzy nimi, wzdłuż prostej łączącej środki ich mas
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wypadkowa siła skierowania ku górze, działająca na obiekt zanurzony w płynie, wywołana różnicami ciśnienia na różnych głębokościach
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
maksymalne przemieszczenie ciała z położenia równowagi w czasie ruchu oscylacyjnego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
liczba zdarzeń okresowych przypadająca na jednostkę czasu. Oznaczamy f. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz).
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
to jedno pełne drgnienie.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
pojedyncza lub powtarzalna zmiana wielkości fizycznej, polegająca na przejściu z jednej skrajnej wartości do drugiej i z powrotem
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
czas trwania jednego pełnego drgnienia w ruchu drgającym. Oznaczanym T. Za jednostkę okresu przyjmujemy zazwyczaj sekundę.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
układ, który drga w RH, gdzie siła zwrotna jest proporcjonalna do przemieszczenia i działa na ciało w kierunku położenia równowagi
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
pozycja oscylatora, kiedy sprężyna jest nieodkształcona tzn. ani nie jest rozciągnięta, ani ściśnięta
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
kąt wyrażony w radianach stosowany w funkcji cosinus lub sinus, aby przesunąć funkcję na lewo lub na prawo, w celu dopasowania funkcji do danych zarejestrowanych dla ruchu oscylatora harmonicznego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
duża amplituda drgań wytworzonych w układzie na skutek działania siły wymuszającej o małej amplitudzie i częstotliwości równej częstotliwości rezonansowej oscylatora
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
ruch cyklicznie powtarzający się w równych odstępach czasu. Powtarzającą się zmianę położenia w regularnych odstępach czasu. Przykładami mogą być: ruch struny gitary
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
położenie w którym wypadkowa siła działająca na ciało wynosi zero, a w przypadku małego przemieszczenia ciała pojawia się siła zwrotna, która działa w kierunku położenia równowagi
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
tłumienie powodujące możliwie najszybszy powrót oscylatora do stanu równowagi, przy czym w ruchu tym nie występują oscylacje wokół położenia równowagi
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
tłumienie skutkujące powolnym powrotem oscylatora do stanu równowagi, przy czym oscylacje wokół stanu równowagi nie występują
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
tłumienie powodujące zanik kolejnych amplitud drgań aż do zera
|
|
|
Współczynnik sprężystości rozpocznij naukę
|
|
parametr charakteryzujący sprężynę, zdefiniowany jako stosunek siły przyłożonej do sprężyny do uzyskanego przemieszczenia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
odległość pomiędzy najbliższymi identycznymi punktami fali. Oznacza się grecką literą lambda (λ) i można ją podawać w metrach, centymetrach i innych jednostkach długości.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
oznaczana A jest maksymalnym wychyleniem ośrodka z położenia równowagi.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zaburzenie, które rozchodzi się z miejsca powstania i przenosi energię
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
są kluczowym zagadnieniem działu fizyki znanego jako mechanika kwantowa. Są one związane z takimi cząstkami jak protony, elektrony, neutrony i inne występujące w przyrodzie cząstki elementarne.
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
fala, w której zaburzenie rozchodzi się równolegle do kierunku przemieszczania się fali
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
fala, w której zaburzenie rozchodzi się prostopadle do kierunku ruchu fali
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
fala, która odbija się tam i z powrotem w ograniczonej przestrzeni
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
pojedyncze zaburzenie, które przemieszcza się przez ośrodek, przenosząc energię, ale nie przenosząc masy
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
model matematyczny opisujący położenie cząstki ośrodka
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
I- moc przypadająca na jednostkę powierzchni
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
prędkość, z jaką przemieszcza się zaburzenie; nazywana również prędkością propagacji fali
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
punkt, w którym struna jest nieruchoma czyli, węzły są punktami, w których wychylenia fali stojącej wynoszą zero
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
częstotliwość fali wytwarzanej przez fale dźwiękowe, które różnią się częstotliwością w niewielkim zakresie
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
konstruktywna i destruktywna interferencja dwóch lub więcej częstotliwości
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
propagujące zaburzenia ośrodka, które mogą być okresowe i mogą być modelowane jako zmiany ciśnienia powietrza lub drgania cząsteczek
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
forma przekazywania energii wyłącznie na skutek występującej różnicy temperatur
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
energia dostarczona do układu fizycznego, przypadająca na jednostkę masy, potrzebna do zupełnej zmiany fazy skupienia substancji z ciekłej na gazową, lub energia pobrana w przypadku, gdy substancja zmienia swój stan skupienia z gazowego na ciekły
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
energia dostarczona do układu fizycznego, przypadająca na jednostkę masy, potrzebna do zupełnej zmiany fazy skupienia substancji ze stałej na gazową, lub energia pobrana w przypadku, gdy substancja zmienia swój stan skupienia z gazowego na stały
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
energia dostarczona do układu fizycznego, przypadająca na jednostkę masy, potrzebna do zupełnej zmiany fazy skupienia substancji ze stałej na ciekłą, lub energia pobrana w przypadku, gdy substancja zmienia swój stan skupienia z ciekłego na stały
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
ilość ciepła potrzebna do zmiany temperatury 1kg substancji o 1℃
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wymiana ciepła pomiędzy ciałami będącymi ze sobą w bezpośrednim kontakcie fizycznym
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
dla danej substancji jest to taka kombinacja temperatury i ciśnienia, powyżej której fazy ciekła i gazowa są już nierozróżnialne
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
- zmiana rozmiaru lub objętości danego ciała wraz ze zmianą jego temperatury
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
stan, w którym ciepło nie przepływa pomiędzy dwoma ciałami, które są ze sobą w kontakcie; dwa ciała będące ze sobą w kontakcie mają taką samą temperaturę
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
bezpośrednia zmiana fazy ze stałej na gazową
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
przenoszenie energii z jednego miejsca lub ciała do innego w wyniku różnicy temperatury
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
suma energii mechanicznych wszystkich cząsteczek w tym układzie
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
gaz rzeczywisty w granicy niskich gęstości i wysokich temperatur kinetyczna teoria gazów (ang. kinetic theory of gases) teoria ta określa własności makroskopowe gazów na podstawie własności ruchów cząsteczek składających się na ten gaz
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
niezależny rodzaj ruchu posiadający energię, np. energię kinetyczną ruchu w jednym z trzech ortogonalnych kierunków w przestrzeni
|
|
|
Pierwsza zasada termodynamiki rozpocznij naukę
|
|
zmiana energii wewnętrznej dla dowolnego przejścia między dwoma stanami równowagi jest równa ΔU=Q−W
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
proces, podczas którego ciepło ani nie przepływa do układu, ani z niego nie odpływa
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
proces, podczas którego ciśnienie układu się nie zmienia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
proces, podczas którego objętość układu się nie zmienia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
proces, podczas którego temperatura układu pozostaje stała
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
proces, który może być odwrócony tak, że zarówno układ, jak i środowisko powrócą do swojego początkowego stanu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
sposób, w jaki stan układu może się zmieniać przy przejściu ze stanu początkowego do końcowego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
szybko zachodzący proces, podczas którego bez wymiany ciepła z otoczeniem gaz wykonuje pracę, a jego temperatura maleje
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
układ, który wymienia energię i/lub materię z otoczeniem
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
układ, który jest mechanicznie odizolowany od środowiska
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
cykl składający się z dwóch izoterm o temperaturach dwóch rezerwuarów oraz z dwóch adiabat łączących izotermy
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
funkcja stanu, która się zmienia, gdy ciepło jest wymieniane między układem i jego otoczeniem
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
proces, po którym układ oraz jego środowisko nie mogą być jednocześnie przywrócone do swoich początkowych stanów
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
proces, w którym zarówno układ, jak i środowisko teoretycznie mogą wrócić do swoich oryginalnych stanów
|
|
|
Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki w oparciu o pojęcie entropii rozpocznij naukę
|
|
entropia układu zamkniętego lub całego wszechświata nigdy nie maleje
|
|
|
Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki według Clausiusa rozpocznij naukę
|
|
ciepło nigdy nie przepływa spontanicznie z ciała zimniejszego do cieplejszego
|
|
|
Sformułowanie drugiej zasady termodynamiki według Kelvina rozpocznij naukę
|
|
niemożliwe jest przekształcenie ciepła z pojedynczego źródła w pracę bez żadnego efektu ubocznego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
układ dwóch równych, różnoimiennych ładunków znajdujących się obok siebie
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
cząstka elementarna o najmniejszej masie i najmniejszym niepodzielnym ujemnym ładunku elektrycznym
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
pojawianie się ładunku elektrycznego na powierzchni ciał; rozmieszczenie ładunku na powierzchni jest stałe
|
|
|
Elektryzowanie przez indukcję rozpocznij naukę
|
|
zjawisko, w którym obdarzone ładunkiem elektrycznym ciało zbliżone do obojętnego elektrycznie ciała powoduje rozdzielenie ładunków w tym ciele
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
materiał, w którym elektrony są związane na swoich orbitach elektronowych
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
właściwość ciała, która sprawia, że jest ono przyciągane lub odpychane od innych ciał obdarzonych ładunkiem; każdy obiekt naładowany ładunkiem elektrycznym wytwarza siłę elektrostatyczną i doznaje jej działania
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
charakteryzuje dipol; iloczyn odległości pomiędzy przeciwnymi ładunkami i wartości tych ładunków
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
rozsunięcie dodatnich i ujemnych ładunków elektrycznych na przeciwne krańce ciała
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wielkość fizyczna która pozwala na obliczanie siły działającej na dowolny ładunek próbny i jest niezależna od ładunku próbnego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
nazywane także elektronami przewodnictwa, są to elektrony w przewodniku, które nie są związane z poszczególnymi atomami i dlatego mogą swobodnie przemieszczać się w przewodniku
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
układ dwóch takich samych ładunków o przeciwnych znakach, umieszczonych w stałej odległości od siebie
|
|
|
Elektryczna energia potencjalna rozpocznij naukę
|
|
energia potencjalna zgromadzona przez układ ładunków elektrycznych, pochodząca od oddziaływania elektrostatycznego między ładunkami
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
inaczej: różnica potencjałów, czyli zmiana energii potencjalnej ładunku przemieszczonego od jednego punktu do drugiego, podzielona przez ładunek; jednostką jest wolt, czyli dżul na kulomb
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
energia potencjalna przypadająca na jednostkę ładunku
|
|
|
Różnica potencjałów elektrycznych rozpocznij naukę
|
|
zmiana energii potencjalnej ładunku q przy przemieszczeniu między dwoma punktami, podzielona przez wielkość tego ładunku
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
działanie polegające na połączeniu przewodnika z Ziemią, mające na celu zapewnienie, że nie występuje różnica potencjałów między przewodnikiem a powierzchnią Ziemi
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
substancja izolująca używana do wypełniania przestrzeni pomiędzy okładkami kondensatora
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
urządzenie magazynujące ładunek i energię elektryczną
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
służy do podwyższania lub obniżania napięcia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
układ dwóch identycznych, równoległych płyt przewodzących ustawionych w pewnej odległości od siebie
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
ilość ładunku przypadająca na 1V napięcia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
sposób łączenia elementów obwodu elektrycznego, w którym wszystkie wejścia elementów są wspólnie podłączone do jednej strony obwodu, a wszystkie wyjścia wspólnie do drugiej strony obwodu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
sposób łączenia elementów obwodu elektrycznego, w którym elementy włączone są do obwodu jeden za drugim
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
prędkość zmian energii elektrycznej w czasie w obwodzie elektrycznym
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zjawisko występujące w niektórych materiałach, gdy poniżej temperatury krytycznej rezystancja materiału spada do zera, a pole magnetyczne jest wypychane z materiału (Tc)
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zamknięta ścieżka, przez którą płynie prąd elektryczny
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
jednostka rezystancji elektrycznej, 1Ω=1V∕A
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
prędkość ładunku podczas chaotycznego ruchu w przewodniku, gdzie doświadcza wielu zderzeń, uśredniona wzdłuż długości drutu podzielonej przez czas, który zajmuje mu pokonanie tej odległości
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
miara zdolności materiału do przewodzenia lub transmitowania elektryczności
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
właściwość elektryczna, która utrudnia przepływ prądu elektrycznego; dla materiałów omowych jest to stosunek między napięciem a prądem, R=U/I
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
opór układu połączonych ze sobą oporników; może być traktowany jako opór pojedynczego opornika, zastępującego układ oporników połączonych szeregowo i/lub równolegle
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wartość wewnętrznego oporu źródła prądu podczas przepływu prądu przez źródło SEM
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami w obwodzie elektrycznym, mierzona w woltach
|
|
|
Siła elektromotoryczna (SEM) rozpocznij naukę
|
|
energia unoszona przez jednostkowy ładunek ze źródła wytwarzającego prąd elektryczny
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
obecnie używany ze względów bezpieczeństwa system instalacji elektrycznej, w którym na przewód doprowadzający prąd elektryczny składają się trzy przewody (izolowane druty): fazowy (gorący), neutralny i ochronny (uziemienie)
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
prawo fizyczne stwierdzające, że całka krzywoliniowa indukcji pola magnetycznego wokół prądu elektrycznego jest proporcjonalna do jego natężenia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
równanie określające w danym punkcie przestrzeni wektor indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez przewód z prądem
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zmiana strumienia magnetycznego przechodzącego przez zamknięty obwód powoduje powstanie w nim indukowanej siły elektromotorycznej
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
pętla z prądem, wytworzona w przewodniku przez wywołaną ruchem siłę elektromotoryczną
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
kierunek indukowanej siły elektromotorycznej jest taki, że siła ta przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego, który ją wytwarza; właściwość tę reprezentuje znak minus w prawie Faradaya
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
obwód zawierający cewkę indukcyjną i kondensator
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
obwód zawierający opornik, cewkę indukcyjną i kondensator
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wielkość mówiąca, jak bardzo wskazy napięcia i natężenia prądu są niezgodne w fazie, czyli na ile są obrócone względem siebie; dla opornika ma wartość zero
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
fale elektromagnetyczne o długościach od 1mm do 100km; wytwarzane są przez prądy płynące w obwodach elektrycznych i przez zjawiska astronomiczne
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
fale elektromagnetyczne o długościach fal od 1mm do 1m; mogą być wytwarzane przez prądy płynące w makroskopowych obwodach
|
|
|
Promieniowanie podczerwone rozpocznij naukę
|
|
zakres spektrum fal elektromagnetycznych, rozciągający się od zakresu poniżej koloru czerwonego aż do zakresu mikrofal, czyli od 0,74µm do 300µm
|
|
|
Promieniowanie ultrafioletowe rozpocznij naukę
|
|
promieniowanie elektromagnetyczne o zakresie od fioletu do promieniowania X, o długościach fal od 400nm do około 10nm
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
niewidzialna i przenikliwa forma promieniowania elektromagnetycznego; zakres ten nachodzi zarówno na zakres ultrafioletu, jak i promieniowania gamma
|
|
|