Fizyka - Mechanika

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

You must sign in to write a comment