Fizyka - Mechanika

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

您必须登录才能发表评论。