Pytanie |
Odpowiedź |
rozpocznij naukę
|
|
suma iloczynów mas poszczególnych punktów bryły i kwadratów ich odległości od osi
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
iloczyn wektorowy wektora wodzącego punktu przyłożenia siły i tej siły
|
|
|
reguła śruby prawoskrętnej rozpocznij naukę
|
|
jeśli wektor wodzący obrócimy zgodnie co do kierunku wektora siły po najkrótszej drodze kątowej i w ten sposób będzie wkręcać śrubę to posuw tej śruby będzie zgodny ze zwrotem wektora momentu siły
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
moment bezwładności bryły względem dowolnej osi równy jest sumie momentu bezwładności względem osi równoległej przechodzącej przez środek masy bryły i kwadratu odległości obu tych osi
|
|
|
1 zasada dynamiki ruchu obrotowego rozpocznij naukę
|
|
bryła sztywna nie poddana działaniu momentu siły pozostaje nieruchoma lub porusza się ruchem jednostajnie obrotowym
|
|
|
2 zasada dynamiki ruchu obrotowego rozpocznij naukę
|
|
moment siły działającej na bryłę sztywną jest równy iloczynowi momentu bezwładności tej bryły i jej przyspieszenia kątowego
|
|
|
3zasada dynamiki ruchu obrotowego rozpocznij naukę
|
|
jeśli bryła a działa na bryłę b momentem Mab to bryła b działa na bryłę a momentem Mba równym co do wartości lecz przeciwnie skierowanym
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
szczególny przypadek ruchu okresowego drgającego opisany funkcją trygonometryczną
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
dowolna bryła zamieszczona na osi przechodzącej powyżej jej środka masy po wychyleniu z położenia równowagi wahadła porusza się ruchem wahadłowym
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
ciecz wykazująca cechę lepkości
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
objawia się powstawaniem siły oporu lepkości przeciwko jakiejkolwiek próbie wprawienia cieczy w ruch lub ciała w niej zanurzonego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
przenoszenie się zaburzenia w postaci uporządkowanych drgań jego cząstek
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
fala podłużna, poprzeczna, podłużno-poprzeczna
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
krzywe zamknięte będące torami po których porusza się punkt wykonujący równocześnie dwa drgania harmoniczne w dwóch prostopadłych kierunkach
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
prędkość z jaką rozchodzi się fala
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zbiór punktów znajdujących się w tej samej fazie drgań
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
rodzaj fali podłużnej rozchodzącej się w ośrodkach sprężystych
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
głośność, wysokość, barwa
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
każdy punkt ośrodka do którego dochodzi czoło fali staje się źródłem nowej fali kulistej
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
najmniejsza odległość między dwoma punktami znajdującymi się w tej samej fazie drgań
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
termoogniwo zbudowane jest z dwu różnych metali w postaci drutów spojonych na końcach. jeden z nich jest przecięty aby można było dodać do obwodu miernik napięcia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wygodny miernik temperatury, może być źródłem napięcia, do budowy elementów chłodzących
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
siła elektromotoryczna wywołująca przepływ prądu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zjawisko pojawiania się siły elektromotorycznej wywołanej przez różnicę temperatur
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
w metalowym przewodzie którego końce mają różną temperaturę pojawia się różnica potencjału. w rejonie metalu gdzie panuje wyższa temperatura gaz zwiększa ciśnienie jednak natychmiast następuje jego wyrównanie z ciśnieniem w chłodniejszym rejonie metalu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
polega na pojawieniu się różnicy temperatury na spojeniach termoogniwa po przyłożeniu do niego napięcia zewnętrznego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
przepływ ładunku elektrycznego w przewodniku
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
ilość ładunku elektrycznego przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
stosunek pracy jaką należy wykonać przeciwko siłom pola elektrycznego aby przenieść jednostkowy ładunek z punktu a do b do wartości tego ładunku
|
|
|
napięcie między punktami a i b obwodu zawierającego odbiorniki energii rozpocznij naukę
|
|
iloraz mocy wydzielonej w tym odbiorniku i natężenia prądu który przez niego płynie
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
natężenie prądu płynącego przez utrzymywany w stałej temperaturze opornik jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
opór elektryczny przewodnika metalicznego jest wprost proporcjonalny do jego długości i odwrotnie proporcjonalny do pola jego poprzecznego przekroju
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
dla dowolnego węzła sieci sumy natężeń prądów wpływających i wypływających są sobie równe
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
suma przyrostów potencjału związanych z pracą źródeł pomniejszona o sumę spadków potencjału na ich oporach wewnętrznych jest równa sumie spadków potencjału na wszystkich odbiornikach energii
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
natężenie przy którym prąd stały wykona pracę równą co do wartości pracy wykonanej przez dany prąd zmienny podczas jednego pełnego okresu zmian
|
|
|
natężenie prądu płynącego przez powierzchnię przekroju przewodnika rozpocznij naukę
|
|
ilość ładunku elektrycznego transportowanego przez ten przekrój w jednostce czasu
|
|
|
napięcie pomiędzy punktami a i b pola elektrycznego rozpocznij naukę
|
|
praca jaką należy wykonać wbrew siłom pola w celu przeniesienia jednostkowego ładunku z punktu a do b
|
|
|
moc skuteczna prądu przemiennego rozpocznij naukę
|
|
średnia moc jaka wydziela się na oporniku wskutek przepływu prądu przemiennego
|
|
|
natężenie skuteczne prądu przemiennego rozpocznij naukę
|
|
taka wartość natężenia prądu stałego którego przepływ w jednostce czasu spowoduje wydzielenie się na oporniku takiej samej ilości ciepła jaka wytworzyłaby się wskutek przepływu prądu y
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zdolność elementu obwodu do wytwarzania strumienia pola magnetycznego powstającego w wyniku przepływu prądu elektrycznego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zdolność ciała do gromadzenia ładunku elektrycznego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
pełni rolę oporu dla przepływu prądu zmiennego w obwodach RLC
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
określa wpływ umieszczenia w obwodzie cewki
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
związany jest z obecnością kondensatora
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
opisuje stosunek napięcia i natężenia w obwodach prądu stałego
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zbudowane są z opornika, cewki i kondensatora, które połączone są do źródła
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
zjawisko polegające na wzroście natężenia prądu elektrycznego płynącego przez drgający obwód RLC
|
|
|
częstotliwość rezonansowa rozpocznij naukę
|
|
częstotliwość dla której drgania mają największą amplitude
|
|
|
współczynnik dobroci obwodu rozpocznij naukę
|
|
określa ile razy amplituda wymuszonych drgań rezonansowych jest większa niż analogiczna amplituda w obszarze częstości nierezonansowych
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
promień padający, odbity i normalna do powierzchni granicznej dwóch ośrodków w punkcie padania światła leżą zawsze w tej samej płaszczyźnie
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania równy jest stosunkowi współczynnika załamania światła ośrodka do którego światło wpada do współczynnika załamania ośrodka z którego światło wychodzi
|
|
|
całkowite wewnętrzne odbicie rozpocznij naukę
|
|
jeśli światło pada na granicę ośrodków pod kątem większym niż kąt graniczny to nie załamie się lecz w całości ulegnie odbiciu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
promień równoległy do osi optycznej po przejściu przez soczewkę odchyli się w kierunku do osi
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
promień równoległy do osi optycznej po przejściu przez soczewkę odchyli się w kierunku od osi
|
|
|
metoda bezpośrednia wyznaczania ogniskowej rozpocznij naukę
|
|
polega na wykorzystaniu równania Gaussa, do pomiarów używa się ławy optycznej
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
wykorzystuje się fakt że dla odległości ekranu od przedmiotu położenia soczewki w których uzyskuje się obraz pomniejszony i powiększony są symetryczne względem całego układu
|
|
|
rozpocznij naukę
|
|
przyrząd do przeprowadzania analizy widmowej światła tworzy ją układ równoległych i jednakowo rozmieszczonych szczelin
|
|
|