Moja lekcja

 0    41 flashcards    guest3076733
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
energia wewnętrzna
start learning
U- określa miarę do wykonania pracy. Składa się z energii oddziaływań między molekułami, energią potencjalną elektronów a jądra i inne. Zależy od entropii (S) i objętości (V) i liczby cząsteczek (N) w systemie.
Entalpia
start learning
H - suma energi wewnętrznej i iloczynu ciśnienia panującego w układzie przez jego objętość H=U+pV zależy od entropii(S) ciśnienia(P) liczby cząstek (N)
energia swobodna
start learning
F - różnica energii wewnętrznej i energii związanej F=U-TS zależy od temperatury(T) objętości(V), liczby cząstek (N)
Entalpia swobodna Gibbsa
start learning
G - różnica entalpii i energii związanej G=H-TS
Prawo Biota-Savarta
start learning
równanie pozwalające obliczyć wartość i kierunek indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez przepływający prąd. Jest to całka oznaczona w punkcie
Prawo Ampere'a
start learning
pole magnetyczne w nieskonczonym prostoliniowym przewodniku z pradem rosnie proporcjonalnie do r w miare przechodzenia od srodka do powierzchni przewodnika. Jets to całka krzywoliniowa wzdłuż zamkniętej krzywej.
Prawo Faradaya
start learning
siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie jest równa dzybkości zmiany strumienia pola magnetycznego przez obwód.
Wahadło matematyczne
start learning
model wahadła, w którym punkt o masie m jest zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici o długości l.
Izochronizm
start learning
własność układu drgającego polegająca na niezależności okresu drgań do amplitudy
Długość zredukowana
start learning
parametr wahadła fizycznego. Jest równa takiej długości wahadła matematycznego, które posiada ten sam okres drgań, co fizyczne
Zasada zachowania energii w mechanice
start learning
W zamkniętym systemie mechanicznym całkowita energia pozostaje stała, jeśli na system nie działają siły zewnętrzne.
Zasada zachowania energii w ruchu płynów
start learning
Równanie Bernauliego: dla nielepkiego płynu w ruchu wzdłuż linii strumienia, suma ciśnień, energii kinetycznej na jednostkę objętości i energii potencjalnej na jednostkę objętości jest stała
I prawo Keplera
start learning
każda planeta porusza się po elipsie, a słońce znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy.
II prawo Keplera
start learning
Prędkość polowa na orbicie jest stała.
III Prawo Keplera
start learning
kwadrat okresu obiegu planety wokół słońca jest proporcjonalny do szescianu wielkiej półosi tej orbity.
Uzasadnienie praw Keplera
start learning
Prawa te można uzasadnić na podstawie podstawowych praw fizyczki np. Newtona i zasady zachowania pędu
Rozkład Boltzmana
start learning
prawdopodobieństwo znalezienia się cząstki w stanie energetycznym o energii E, gdy układ jest w temperaturze T
Czynnik Boltzmana
start learning
Jest to stala. Wyraża względne prawdopodobieństwo osadzenia.
Siła Lorentza
start learning
siła działająca na cząstkę obdarzoną ładunkiem którą znajduje się w polu elektromagnetycznym.
Siła Lorentza przykład/przyrządy
start learning
ruch elektronu w jednorodnym polu magnetycznym. Jeśli elektron porusza się prostopadle do kierunku pola magnetycznrgo to porusza się po torze okrężnym. Przyrządy: amperomierze magnetyczne, lampy katodowe w TV, cyklotrony.
Rezonans akustyczny
start learning
zjawisko, w którym siła wymuszająca o niewielkiej amplitudzie może spowodować ruch o dużej amplitudzie.
Cechy fali płaskiej biegnącej
start learning
-amplituda w każdym punkcie przestrzeni zmienia się -punkty o tej samej fazie przemieszczają się z prędkością fali - energia przemieszcza się w kierunku rozprzestrzeniania się fali
Cechy fali stojącej
start learning
-istnieją punkty w przestrzeni, w których amplituda jest zawsze równa 0 - nie przenosi energii -grzbiety i doliny nie przemieszczają się
Zasada ekipartyzacji energii
start learning
Mówi, że energia termiczna jest równomiernie rozdzielana między różne stopnie swobody cząsteczek w układzie
Gaz doskonały dwuatomowy
start learning
posiada więcej stopni swobody niż jednoatomowy. Każda cząsteczka ma niezależne stopnie swobody ruchu obrotowego dookoła osi prostopadłych do osi cząsteczek.
Gaz jednoatomowy
start learning
cząstki mają tylko 3 stopnie swobody więc energia wewnętrzna na jedną cząste wynosi 3/2kT
Prawo powszechnego ciążenia Newtona
start learning
każde dwa ciała przyciągają się siłą proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między ich środkami.
Entropia
start learning
Jest funkcją stanu. Jest związana z ilością ciepła przekzywaną do systemu w określonej temperaturze. Jednostka [J/K]^A
Entropia cd
start learning
Entropia moze wzrastać lub maleć. Zgodnie z ii zasada zasada termodynamiki Newtona dla izolwanego systemu entropia dazy do maksimum w rownowadze termodynamicznej
Cechy fal elektromagnetycznych
start learning
-sa to fale poprzeczne -rozchodza sie w prozni z predkoscia swiatla -sa zdolne do przenoszenia energii przez próżnię
Rozkład kanoniczny
start learning
jest stosowany w statustycznej mechanice do opisania zbioru mikrostanów systemu, które mogą wymieniać energię z otoczeniem przy stałej temperaturze
Prąd elektryczny z punktu widzenia mikroskopowego
start learning
Wynika z ruchu nośników ładunku, takich jak elektrony, dzięki przyłożeniu zewnętrznego pola elektrycznego.
Prąd elektryczny z punktu widzenia makroskopowego
start learning
Jest postrzegany jako ciągły przepływ ładunku przez przekrój materiału. Zwykle opisuje sie go za pomoca prawa Ohma.
Model Drudego
start learning
model rlektronow swobodnych. Model przewodnictwa elektrycznrgo ciała stałych, bezwładny ruch elektronow seobodnych w metali odbywa się podobnie jak ruch cząsteczek w gazie i są one rozpraszane na skutek zderzeń z nieruchomymi jonami sieci krystalicznej.
Prędkości kosmiczne
start learning
prędkości kosmiczne ktore musi osiagnac obiekt w celu pokonania sily grawitacji cial niebieskich
Predkosc kosmiczne przyklady 1
start learning
Predkosc kosmiczna - predkosc okrezna minimalna predkosc jaka musi miec cialo aby poruszac sie po orbicie kolowej wokol ziemi bez napedu
Predkosci koszmiczne przyklady ii
start learning
predkosc ucieczki - predkosc jaka musi miec cialo aby calkowicie uwolnic sie od grawitacji ziemi i poruszac sie z przestrzenia miedzyplanetarna.
Predkosc ucieczki przyklady iii
start learning
predkosc jaka musi osiagnac cislo any ueolnic sie od grawitacji slonca i opuscic uklad sloneczny
Zasady dynamiki bryly sztywnej 1
start learning
1. zasada bezwladnosci- jesli na bryle nie dzialaja zadnej zily zewnetrzne lub ich wynikowa=0 to srodek jej masy pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym liniowym.
Zasady dynaimi beyly sztywnej II
start learning
Ii zasada Newtona - jesli na bryle dziala niezerowa sila zewnetrzna wynikowa tych sil jest rowna iloczynowi masy bryly i jej przyspieszenia F=ma
Zasady dynamiki bryły sztywnej 3
start learning
III zasada Newtona - jesli bryla dziala na inne cialo sila to drugie cislo dziala na bryle sila o tej samej wartosci, ale przecienym kierunku

You must sign in to write a comment