gim. fizyka bez 3klasy

 0    118 cartonașe    lala302
descarcă mp3 printează joacă Testează-te
 
Întrebare język polski Răspuns język polski
masa
începe să înveți
miara il. substancji
ciężar
începe să înveți
siła z jaką ziemia działa na ciała znajdujące się w jej pobliżu.in. siła ciężkości, siła grawitacji
Fc wzór
începe să înveți
Fc=m*g
przyspieszenie grawitacyjne
începe să înveți
g=10m/s2 lub g=fc/m
gęstość(wzór i o czym informuje)
începe să înveți
wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji. inf. o tym jaka masa ma 1m3 lub 1cm3 danej substancji. Ro=m/V
sublimacja, resublimacja
începe să înveți
sub ze stałej na gazowa resublimacja z gazowej na stałą
skutki oddziaływań
începe să înveți
1) dynamiczne - ruch 2) statyczne - zmiana kształtu
rodzaje wzajemych oddziaływań
începe să înveți
bezpośrednie - mechaniczne/sprężyste pośrednie
rodzaje pośrednich oddziaływań
începe să înveți
międzyczasteczkowe, grawitacyjne, magnetyczne, elektrostatyczne, elektromagnetyczne
rodzaj zabudowy sił międzyczasteczkowych
începe să înveți
siły spójności(te same substancje), siły przyleganie (inne substancje)
kiedy jest menisk wklesly
începe să înveți
Fprzylegania > Fspojnosci
kiedy jest menisk wypukły
începe să înveți
Fspojnosci > Fprzylegania
ile wynosi 0 absolutne i w jakiej temp. (Kelviny) wrze woda
începe să înveți
0 absolutne = -273C woda wrze 373K
kiedy szybciej poruszają się cząsteczki?
începe să înveți
wtedy kiedy jest wyższa temperatura
dyfuzja
începe să înveți
zjawisko samodzielnego rozmieszczenia się substancji. związane z nieustannym ruchem cząsteczek.
siła nacisku
începe să înveți
siła z jaką działa ciało na powierzchnię, jest zawsz w prostopadła do powierzchni.
ciśnienie +wzór
începe să înveți
nacisk ciała na jednostkę powierzchni P=Fn/s
siła parcia
începe să înveți
siła z jaką ciecz lub gaz naciska na ściany zbiornika, w którym się znajduje.
prawo Pascala
începe să înveți
jeżeli na zamknięta w zbiorniku ciecz lub gaz działamy siła to wytworzone dodatkowe ciśnienie rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach
ciśnienie hydrostatyczne
începe să înveți
ciśnienie wybierane przez ciecz w otwartym naczyniu Ph=Ro*g*h
siła wyporu
începe să înveți
siła pochodząca od cieczy działająca na ciało w niej zanurzone
prawo archimedesa +wzór
începe să înveți
na ciało zanurzone w cieczy działa zwrócona wchodziła wyporu. wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru cieczy wypartej przez ciało / Fw=Ro*Vzan.*g
kiedy ciało tonie?
începe să înveți
Fc>Fw Ro ciała > Ro cieczy
kiedy ciało pływa całkowicie zanurzone?
începe să înveți
Fc=Fw Ro ciała = Ro cieczy
kiedy ciało pływa częściowo zanurzone?
începe să înveți
Fc =Fw Ro ciała < Ro cieczy
kiedy ciało wynurza się?
începe să înveți
Fc<Fw Ro ciała < Ro cieczy
od czego zależy ciśnienie gazu w zbiorniku?
începe să înveți
1) il. gazu w zbiorniku więcej =większe cis 2) obj. zbiornika większą objętość =większe cis 3) temperatura gazu cieplej =większe cis
od czego go zależy ciśnienie panujące w danej cieczy?
începe să înveți
-wys. słupa cieczy wieksza wys =większe cis - gęstość cieczy większą gęstość =większe cis
ciśnienie całkowite na ciało zanurzone
începe să înveți
P=Pa+Pn
prawo naczyń połączonych
începe să înveți
poziom cieczy w naczyniach połączonych jest taki sam niezależnie od kształtu naczynia. ciśnienia w takich naczyniach są jednakowe
układ odniesienia
începe să înveți
ciało względem którego określamy ruch innego ciała
co oznacza że ruch i spoczynek są względne?
începe să înveți
to czy ciało się porusza zależy od tego jaki wybierzemy układ odniesienia
ruch jednostajnie prostoliniowy
începe să înveți
1) wartość prędkości jest stała 2) w jednakowych odstępach czasu ciało pokonuje jednakową drogę
ruch jednostajnie wzór / wykresy
începe să înveți
V =s/t wykres s/t wykres V-t
ruch jednostajnie przyspieszony
începe să înveți
1) wartość prędkości wzrasta o tyle samo w jednostce czasu 2) przyspieszenie jest stale
ruch jednostajnie przyspieszony wzór i wykresy
începe să înveți
a=Vk-Vp/t s=1/2a*t2 wykres s) t wykres V/t (s=1/2V*t) ruch opóźniony na odwrót\ wykres a-t
szybkość średnia
începe să înveți
Nie jest średnia arytmetyczną V=s cał/t cał
budowa krystaliczna
începe să înveți
ułożenie w substancji czastecz k lub atomów w regularny sposób
izolatory +przykład
începe să înveți
ciała które nie mają nośników ładunku elektrycznego. tworzywa sztuczne, szkoła, papier, gazy, woda destylowana
przewodniki +przykład
începe să înveți
ciała które posiadają nośniki ładunku elektrycznego. metale, elektrolity, ciała organizmów żywych, zróżnicowane gazy
siła tarcia + wzór
începe să înveți
to siła która działa przeciwnie do kierunku ruchu. tarcie w garach to opór. Ft=u*Fn u=współczynnik tarcia
swobodne spalanie+ wzory
începe să înveți
to ruch ciał tylko pod wpływem grawitacji. Fg=m*g V=g*t h=1/2*g*t2
praca
începe să înveți
w sensie fizycznym jest wykonywana wtedy, gdy pod wpływem działania pewnej siły dochodzi dochodzenia lub przemieszczenia lub odkształcenia ciała W=F*s J
Moc +wzór
începe să înveți
inf. nas o szybkości wykonywania pracy P=W/t W
całkowita energia mechaniczna
începe să înveți
Ec=Ep+Ek
energia potencjalna wzór
începe să înveți
Ep=m*g*h
energia kinetyczna wzór
începe să înveți
Ek=1/2m*V2
zasada zachowania energii
începe să înveți
całkowita energia mechaniczna czyli smacznego potencjalnej i kinetycznej wszystkich ciał układu jest stała
zasada zachowania energii wzory
începe să înveți
m*g*h=1/2*m*V2 > h=V2/2g V= pierwiastek 2gh
maszyny proste wzór
începe să înveți
F1*r1=F2*r2
ciepło właściwe +wzór
începe să înveți
jest cechą substancji i określa ile energii należy dostarczyć aby 1kg tej substancji ogrzać o 1C/1K
wzór temperatury końcowa
începe să înveți
Q1=Q2 tk=m1*t1+m2*t2/1+m2
wzór ciepło potrzebne do ogrzania ciała
începe să înveți
Q=cw*m*DeltaT
Q~m*Delta T
începe să înveți
ciepło potrzebne do ogrzania substancji jest wprost proporcjonalne do iloczyn masy i przyrostu temperatury
rtęć cw=100=/kg*C
începe să înveți
aby ogrzać 1kg rtęci o 1C należy dostarczyć 100J energii
ciepła parowania skraplania wrzenia krzepnięcia
începe să înveți
Cx=Q/m inf nas o tym ile Energi należy dostarczyć lub odebrać bez zmiany temperatury
zmiana stanu skupienia
începe să înveți
ciepła krzepnięcia skraplania...... Q=Cx*m
zmiana temperatury
începe să înveți
Q=cw*m*Delta T
siła
începe să înveți
jest miarą wzajemnych oddziaływań to wielkości wektorowe, która posiada wartość kierunek zwrot i punkt przyłożenia
siła sprężystości
începe să înveți
to siła, która przy odkształcenia ciała dąży do przywrócenia jego początkowych kształtów i rozmiarów. siła z jaką działa podłoże na ciało nazywa się siłą sprężystości podłoża
siła tarcia
începe să înveți
to siła która działa przeciwnie do kierunku ruchu. tarcie w gazach to opór
ciało poruszające się
începe să înveți
siła tarcia kinetycznego
ciało w spoczynku
începe să înveți
siła tarcia statycznego spoczynkowego
od czego zależy siła tarcia?
începe să înveți
siła tarcia zależy od rodzaju powierzchni tracych i siły dociskajacej te ciała do ciebie. Nie zależy od wielkości powierzchni stykających się
pierwsza zasada dynamiki
începe să înveți
jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą to ciało porusza się ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku
druga zasada dynamiki
începe să înveți
jeżeli na ciało działa stała niezrównoważona siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. wartość przyspieszenia jest proporcjonalna do działającej siły i odwrotnie proporcjonalna do masy ciała. a=Fw/m
trzecia zasada dynamiki
începe să înveți
jeżeli na ciało a działa na ciało b to ciało b działa na ciało a taką samą siłą co do wartości o takim samym kierunku ale przeciwnym zwrocie i różnych punktach przyłożenia
jaki musi być kierunek siły i przemieszczenia względem siebie?
începe să înveți
równoległy. NIE MOŻE BYĆ PROSTOPADŁY
jakie ciała posiadają energię mechaniczną?
începe să înveți
ciała zdolne do wykonywania pracy
jak dzielimy energię mechaniczną
începe să înveți
na energię - potencjalną w górze i - kinetyczną na ziemi
jak dzielimy energię potencjalną?
începe să înveți
1 sprężystości - posiadają ciała odkształcone 2 grawitacji - posiadają ja ciała na pewnej wysokości
maszyny proste
începe să înveți
mechanizmy dzięki którym pracę możemy wykonywać przy użyciu mniejszej siły
przykłady maszyn prostych
începe să înveți
1 Dźwignią dwustronna 2 kołowrót 3 blok nieruchomy
energia wewnętrzna
începe să înveți
suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek ciała i energii potencjalnej związanych z oddziaływaniem tych ciasteczek
temperatura
începe să înveți
jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek szybciej porusza się cząsteczki tym wyższa jest temperatura
pierwsza zasada termodynamiki
începe să înveți
energia wewnętrzną ciała możemy zmienić albo przez wykonanie pracy albo przez przekazanie ciepła. Delta Ew=W+Q
co to jest ciepło?
începe să înveți
ciepła to proces przekazywania energii wewnętrznej. Jednostka J
przykłady przewodników
începe să înveți
metale płytki
przykłady izolatorów
începe să înveți
guma szkło tworzywa sztuczne powietrze plastik
co się stanie gdy ciało wykona pracę lub oddać ciepło a co się stanie gdy praca zostanie wykonana nad ciałem i zostanie dostarczone ciepło
începe să înveți
1 energia wewnętrzną zmaleje 2 energia wewnętrzna wzrośnie
sposoby przepływu energii
începe să înveți
przewodnictwo konwekcja promieniowanie
przewodnictwo co to?
începe să înveți
przepływ ciepła skutek zamknięcia ciało o różnej temperaturze
konwekcja co to?
începe să înveți
unoszenie się do góry obranej masy gazów lub cieczy
promieniowanie co to?
începe să înveți
przekazywanie energii na odległość
co to jest ruch drgający?
începe să înveți
to ruch w którym ciało wychylono z położenia równowagi po upływie określonego czasu wraca do tego położenia
co to jest położenie równowagi
începe să înveți
położenie ciała przed wprowadzeniem go w ruch
co to jest wychylenie?
începe să înveți
położenie ciała drgająca go w danej chwili (x)
co to jest amplituda
începe să înveți
największe wychylenie z położenia równowagi (A)
co to jest okres drgań
începe să înveți
to czas w którym ciało drgające wykonaj jedno pełne drgania (T) T=t/n T=1s
co to jest częstotliwość
începe să înveți
liczba pytań jednej sekundzie (f) f=1/T Hz
kiedy są drgania gasnące
începe să înveți
gdy nie dostarczymy energii do ciała
kiedy są drgania wymuszone
începe să înveți
jeżeli dostarczymy do ciała energię i ma stała amplitude
co to jest wahadło matematyczne?
începe să înveți
zawieszona na nitce kółka której masa skupionej w jednym punkcie
od czego zależy okres drgań i częstotliwość
începe să înveți
zależy tylko od długości wahadła
izachronizm
începe să înveți
niezależność okresu drgań od ampltudy i masy. im większa długość tym większegy okres drgań.
fale sprężyste
începe să înveți
rozchodzą się w ośrodku sprężyste odkształcenia spowodowane impulsem falowym. Fale sprężyste nie r rozchodzą się w próżni
rodzaje fal sprezystych
începe să înveți
1) poprzeczne - kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodza się fali 2) podłużne - kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest równoległy do kierunku rozchodzą nią się fali
długość fali
începe să înveți
lambda droga jako fala przebywa w czasie jednego pełnego drgania - szybkość rozchodzenia się fali V=lambda/T lub V=lambda*f
podział ze względu na kształt powierzchni falowej
începe să înveți
- płaskie - kuliste
od czego zależy kształt fali
începe să înveți
odrodzenie źródła fali (impulsu falowego)
interferencja
începe să înveți
zjawisko nakładanie się fali istnieje wzmocnienie i wygaszanie
dyfrakcja
începe să înveți
zmiana kierunku rozchodzenia się fali in. ugiecie
rezonans mechaniczny
începe să înveți
zjawisko pobudzenia do drgania ciała przez inne ciało drgające o tej samej częstotliwości własnej
drgania akustyczne
începe să înveți
kolejny zagęszczenia i rozrzedzenia cząstek które powstają w wyniku drgania jakiegoś ciała, przekazywanie tych drgań nazywamy falą akustyczną
od czego zależy wartość prędkości fali
începe să înveți
od ośrodka w którym się rozchodzi
podział fali akustycznej
începe să înveți
infradźwięki(poniżej 16 hz) - naturalne - sztuczne - do komunikacji wykorzystywane przez słonie, wieloryby, słyszalne (od 16 hz do 20000 hz) ultradźwięki (powyżej dwudziestu tysięcy hz) delfin, y nietoperze, słyszą psy
rezonans akustyczny
începe să înveți
polega na pobudzeniu do drgania ciała o określonej częstotliwości przez inne ciało drgające
jednostka natężenia dźwięku
începe să înveți
decybele 1dB
rozpoznawanie cechy dźwięku - częstotliwość drgania
începe să înveți
wysokość
rozpoznawanie cechy dźwięku natężenie zależy od amplitudy
începe să înveți
głośność
rozpoznawanie cechy dźwięku stopień skomplikowania drgań
începe să înveți
barwa
ile wynosi próg słyszalności
începe să înveți
0dB
ile wynosi próg bólu
începe să înveți
140 dB
szkodliwe natężenie dźwięku
începe să înveți
powyżej dziewięćdziesięciu decybel
echo
începe să înveți
zjawisko odbicia dźwięku od jakiejś przeszkody
cechy tonów
începe să înveți
głośność, wysokość ruch harmonijny okresowy
cechy szmerow
începe să înveți
źródło uchem nieokresowe nieharmonijnym na przykład szept posiada tylko głośność
cechy dźwięków
începe să înveți
źródła drgań ruchem okresowym, nieharmonijnym np. struny głosowe głośność, wysokość, barwa

Trebuie să te autentifici pentru a posta un comentariu.