fizyka

 0    51 flashcards    guest2961617
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
częstotliwość
start learning
f=1/T
okres obliczamy
start learning
T=1/f
szybkość rozchodzenia fali obliczamy
start learning
v=y*f
długość fali obliczamy
start learning
y=v/f
częstotliwość fali obliczamy
start learning
f=v/y
prędkość fali
start learning
v=y/T
długość fali
start learning
y=T*v
wzór na prędkość
start learning
v=s/t
wzór na drogę
start learning
s =v*t
wzór na czas
start learning
t=s/v
prędkość to
start learning
v
droga to
start learning
s
okres
start learning
T=y/v
przykłady drgań mechanicznych
start learning
ruch wahadła w zegarze ruch gałązki na wieczór tłoka w silniku spalinowym
zastosowanie mikrofala
start learning
wykorzystuje się radarach i telefonii komórkowej
zastosowanie promieniowanie podczerwone
start learning
można zobaczyć Dzięki komorze telewizyjnej wykorzystuje się je w noktowizji
zastosowanie promieniowania y
start learning
wykorzystuje się w medycynie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i w radioterapii
zastosowanie promieniowania x
start learning
wykorzystuje się w medycynie do prześwietleń
wysokie dźwięki do drgania o dużej częstotliwości Dzięki o bardzo małej częstotliwości to
start learning
infradźwięki
Jeśli mówimy głośniej to amplituda fali dźwiękowej
start learning
wzrasta
Im mniejsza amplituda drgań tym dźwięk jest
start learning
cichszy
A kiedy mówimy coraz ciszej to amplituda fali dźwiękowej
start learning
maleje
fale dźwiękową o mniejszej częstotliwości słyszymy jako dźwięk
start learning
wyższym
falę dźwiękową o wyższej częstotliwości jako dźwięk
start learning
niższy
prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej polega na
start learning
rozprzestrzenianie się drgań cząsteczek ośrodka
gdzie się nie rozchodzi fala dźwiękowa
start learning
próżni
prędkość dźwięku w powietrzu to
start learning
340m/s
prędkość dźwięku w wodzie to
start learning
1500 m/s
prędkość dźwięku w stali
start learning
6000 metrów/s
zdrowy człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości
start learning
od około 20 Hz do około 16 khz
echolokacja to
start learning
orientacja w przestrzeni za pomocą fal dźwiękowych
wyższy dźwięk to fala o
start learning
wyższej częstotliwości
głośniejszy dźwięk to fala o
start learning
większej amplitudzie
źródło fali dźwiękowej to
start learning
ciało struna fortepianu membrana głośnika struna głosowa człowieka
źródło fali dźwiękowej to
start learning
ciało struna fortepianu membrana głośnika struna głosowa człowieka
co to dźwięk
start learning
fala czyli rozchodzenie się drgań cząsteczek powietrza lub innego ośrodka
w czym liczymy częstotliwość
start learning
1Hz=1/s a więc to jeden okres na sekundę
długość fali
start learning
odległość między jej sąsiednimi grzbietami
częstotliwość fali
start learning
częstotliwość drgań cząsteczek ośrodka analogicznie określamy okres i amplitudę
infradźwięki to
start learning
to dzięki zbyt niskie a człowiek może je usłyszeć
ultradźwięki
start learning
te dźwięki zbyt wysokie
przykłady zwierząt które wykorzystują echolokację
start learning
wieloryb nietoperz
prędkość światła w próżni to
start learning
C = 300 000 km na sekundę to największa możliwa prędkość przesyłania informacji
gdy fala w wodzie napotyka przeszkodę może zmienić kierunek rozchodzenia się mówimy że się
start learning
Ugina
efekt cieplarniany
start learning
atmosfera przepuszcza Promieniowanie słoneczne do wnętrza ale nie wypuszcza całego promieniowania cieplnego wysyłanego przez powierzchnię naszej planety
promieniowanie cieplne
start learning
czasami jest napisane jako podczerwień
mikrofale
start learning
najkrótsza z fala radiowych używamy ich w telewizji i telefonach komórkowych innym ich zastosowaniem jest radar urządzenie echolokacyjne
światło
start learning
to fal elektromagnetycznych należy także zwykłe światła nazywamy je światło widzialnym lub promieniowaniem widzialnym kartą falę elektromagnetyczną można nazwać promieniowaniem
podczerwień
start learning
promieniowanie cieplne które odczuwasz zbijając rękę do gorącego żelazka na przykład kamerę termowizyjna pozwala zobaczyć podczerwień emitowaną na przykład przez dłoń
promieniowanie rentgenowskie
start learning
ale swój niewidzialna ale można je zarejestrować za pomocą aparatu fotograficznego ponieważ bardzo słabo przenikają przez kości a łatwiej przez tkanki miękkie używa ich się w medycynie do prześwietleń
promieniowanie gamma
start learning
najkrótsza spośród elektromagnetycznych powstaje w reakcjach jądrowej jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia

You must sign in to write a comment