FIyka

 0    33 flashcards    guest2706143
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
TD Praca [W]
start learning
Skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi i procesów mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych. W=F*s*cosa
TD Energia [E]
start learning
Skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego jako jego zdolność do wykonania pracy. Ek=mv^2/2 Ep=mgh Ew=Ek+Ep
TD Ciepło [Q]
start learning
Forma energii na poziomie cząsteczkowym, bez wykonania pracy, między ciałami nie będącymi w stanie równowagi termicznej, jednostką jest dżul [J]
TD Temperatura [T]
start learning
Jedna z podstawowych wielkości fizycznych w termodynamice. Związana ze średnią energią kinetyczną ruchu i drgań wszystkich cząsteczek tworzących dany układ, jest miarą tej energii. Jednostką jest Kelvin [K]
TD Konwekcja (transfer ciepła)
start learning
Polega na przemieszczaniu się ogrzanych cząsteczek cieczy lub gazu ku górze, a opafaniu w ich miejsce cząsteczek nieogrzewanych.
TD Promieniowanie (transfer ciepła)
start learning
Sposób przekazywania ciepła na odległość. Polega na przenoszeniu energii przez promieniowanie elektromagnetyczne emitowane w wyniku cieplnego ruchu cząsteczek.
TD Przewodnictwo cieplne (transfer ciepła)
start learning
Zachodzi przy bezpośrednim kontakcie ciał (dotyk) o różnych temperaturach i polega na przekazywaniu energii przez bezładny ruch cząsteczek i ich zderzenia.
TD I zasada termodynamiki
start learning
Zasada zachowania energii, zmiana energii wewnętrznej układu termodynamicznego jest równa sumie ciepła pobranego przez układ oraz pracy wykonanej nad układem. ∆U=Q+W
TD II zasada termodynamiki
start learning
Wg. Boltzmanna: w układzie zamkniętym istnieje funkcja stanu (entropia), która z biegiem czasu nie maleje.
TD Entropia
start learning
Miara nieuporządkowania układu. J/(K*mol)
TD Gaz doskonały
start learning
Cząsteczki gazu oddziałują ze sobą jedynie przez zderzenia, zderzenia cząsteczek gazu są doskonale sprężyste, objętość cząsteczek jest znacznie mniejsza niż objętość gazu, cząsteczki są w chaotycznym ruchu non stop.
TD Równanie Clapeyrona
start learning
pV=nRT p - ciśnienie [Pa=N/m^2] V - objętość [m^3] n - liczba moli gazu (ilość jego cząsteczek) R - stała gazowa = 8,314 [J/mol*K) T - temperatura [K]
TD Przemiany
start learning
Izotermiczna - T=const P*V=const Izochoryczna - V=const P/T=const Izobaryczna - P=const V/T=const
TD Rodzaje ciepła
start learning
Ciepło właściwe - ilość energii potrzebnej do podniesienia jednostki masy o 1 stopień Ciepło molowe - ilość energii potrzebnej do podniesienia temperatury jednego mola o 1 stopień
ES Elektryzowanie
start learning
Polega na przenoszeniu ładunku z jednego miejsca na drugie. Podczas elektryzowania ciała ładunki przemieszczają się w ciele na jego powierzchnię zewnętrzną i stają się bardzidj uporządkowane. Może zachodzić na 3 sposoby - zetknięcie, pocieranie, indukcja.
ES Pocieranie (elektryzowanie)
start learning
Pocieranie odpowiednich materiałów wywołuje wymianę ładunków między nimi.
ES Dotknięcie ciałem naelektryzowanym (elektryzowanie)
start learning
Przez dotknięcie ciała ciałem o zwiększonej lub zmniejszonej liczbie elektronów układ będzie dążył do zachowania równowagi u obu ciał, po oderwaniu ciał, to pierwotnie nienaelektryzowane stało sie naelektryzowane.
ES Indukcja (elektryzowanie)
start learning
Polega na przemieszczaniu się we wnętrzu ciała swobodnych elektronów pod wpływem ladunku zbliżanwgo ciała naelektryzowanego.
ES Prawo Coulomba
start learning
Siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do keadratu odległości między nimi.
ES Coulomb [C]
start learning
Jest to ładunek elektryczny przenoszony w czasie 1s C=A*s
ES Stała Coulomba
start learning
k=9*10^9 N*m^2*C^-2
ES Natężenie
start learning
Natężenie mówi o tym, czy w danym punkcie pole jest silne czy słabe.
ES Potencjał elektryczny
start learning
Jest to energia potencjalna pola elektrycznego podzielona przez jednostkoey ładunek. Jednostką jest wolt (V) V=J/C
ES Strumień Pola
start learning
Skalarna wielkość fizyczna opisująca pole elektryczne jako strumień pola z natężenia pola elektrycznego. Jednostką jest N*m^2/C
ES Twierdzenie Gaussa
start learning
Całkowity strumień pola elektrycznego, wychodzącego z dowolnej powierzchni zamkniętej jest wprost proporcjonalny do sumy ładunków będących wewnątrz tej powierzchni. €=4*π*G*m
ES Kondensator
start learning
Układ dwóch przewodników podzielonych bardzo słabo przewodzącym prąd materiałem (dialekrtykiem). Po przyłożeniu do układu napięcia stałego, na przewodnikach pojawiają się ładunki o przeciwnych znakach.
ES Pojemność kondensatora
start learning
C=Q/U [Farad=Kulomb/Wolt]
ES Prąd elektryczny
start learning
Ukierunkowany przepływ swobodnych ładunków elektrycznych w środowisku przewodzącym, który zachodzi pod wpływem pola elektrycznego.
ES Prawo Ohma
start learning
Stosunek napięcia między dwoma punktami przewodnika do natężenia przepływającego prądu jest wielkością stałą. R=U/I
ES Opór
start learning
Wielkość fizyczna, która charakteryzuje opór, jaki stawia przewodnik przepływowi prądu elektrycznego.
ES Opór właściwy (rezystywność)
start learning
Wielkość charakteryzująca materiały pod względem przewodnictwa elektrycznego. Jednostką jest Ohm*m
ES I prawo Kirchoffa
start learning
Suma algebraiczna wszystkich prądów dopływających i odpływających z węzła jest równa 0.
ES II Prawo Kirchoffa
start learning
W dowolnym oczku obwodu suma algebraiczna wszystkich spadków napięć jest równa 0.

You must sign in to write a comment