gim. fizyka bez 3klasy

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

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.