Fizyka - Mechanika

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

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.