gim. fizyka bez 3klasy

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

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.