Fizyka tom1 Fale

 0    157 Datenblatt    andrewleihi67
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ruch harmoniczny
Lernen beginnen
Ruch okresowy w którym siła i przyspieszenie są proporcjonalne do wychylenia i skierowane do położenia równowagi
Położenie równowagi
Lernen beginnen
Punkt w którym wypadkowa sił działających na ciało jest równa zero
Amplituda drgań
Lernen beginnen
Maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi
Okres drgań
Lernen beginnen
Czas jednego pełnego drgania
Częstotliwość drgań
Lernen beginnen
Liczba drgań wykonanych w jednostce czasu
Faza drgań
Lernen beginnen
Wielkość określająca stan ruchu drgającego w danej chwili
Przyspieszenie w ruchu harmonicznym
Lernen beginnen
Zawsze skierowane do położenia równowagi
Energia w ruchu harmonicznym
Lernen beginnen
Suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała przy braku strat
Energia kinetyczna w drganiach
Lernen beginnen
Jest największa w położeniu równowagi
Energia potencjalna w drganiach
Lernen beginnen
Jest największa w skrajnych położeniach
Wymiana energii w drganiach
Lernen beginnen
Energia kinetyczna i potencjalna okresowo zamieniają się między sobą
Związek z ruchem po okręgu
Lernen beginnen
Rzut ruchu jednostajnego po okręgu na średnicę daje ruch harmoniczny
Sens porównania z ruchem po okręgu
Lernen beginnen
Pozwala opisać drgania za pomocą funkcji sinusoidalnych
Wahadło matematyczne
Lernen beginnen
Model punktowej masy zawieszonej na nieważkiej nierozciągliwej nici
Okres wahadła matematycznego
Lernen beginnen
Zależy od długości wahadła i przyspieszenia grawitacyjnego
Małe wychylenia wahadła
Lernen beginnen
Pozwalają traktować ruch wahadła jako harmoniczny
Wahadło fizyczne
Lernen beginnen
Rzeczywiste ciało sztywne wykonujące drgania wokół osi
Drgania tłumione
Lernen beginnen
Drgania w których amplituda maleje w czasie
Przyczyna drgań tłumionych
Lernen beginnen
Straty energii na skutek oporów ruchu
Drgania wymuszone
Lernen beginnen
Drgania powstające pod wpływem okresowej siły zewnętrznej
Częstotliwość wymuszająca
Lernen beginnen
Częstotliwość siły działającej na układ
Rezonans
Lernen beginnen
Gwałtowny wzrost amplitudy drgań
Warunek rezonansu
Lernen beginnen
Zgodność częstotliwości wymuszającej z częstotliwością własną układu
Fala mechaniczna
Lernen beginnen
Rozchodzące się w ośrodku zaburzenie przenoszące energię bez transportu materii
Warunek istnienia fali mechanicznej
Lernen beginnen
Wymaga ośrodka materialnego
Fala biegnąca
Lernen beginnen
Zaburzenie przemieszczające się w przestrzeni
Fala poprzeczna
Lernen beginnen
Fala w której drgania są prostopadłe do kierunku rozchodzenia
Fala podłużna
Lernen beginnen
Fala w której drgania są równoległe do kierunku rozchodzenia
Prędkość fali
Lernen beginnen
Zależy od właściwości ośrodka
Długość fali
Lernen beginnen
Odległość między punktami drgającymi w tej samej fazie
Okres fali
Lernen beginnen
Czas jednego pełnego drgania
Częstotliwość fali
Lernen beginnen
Liczba drgań w jednostce czasu
Zależność prędkości fali od parametrów
Lernen beginnen
Jest iloczynem długości fali i częstotliwości
Fala na napiętej strunie
Lernen beginnen
Zależy od napięcia struny i jej gęstości liniowej
Energia fali
Lernen beginnen
Jest przenoszona przez zaburzenie
Moc fali
Lernen beginnen
Ilość energii przenoszonej w jednostce czasu
Interferencja fal
Lernen beginnen
Nakładanie się fal prowadzące do wzmocnień i wygaszeń
Warunek interferencji
Lernen beginnen
Spójność fal
Fala stojąca
Lernen beginnen
Wynik nałożenia się dwóch fal biegnących w przeciwnych kierunkach
Węzeł fali stojącej
Lernen beginnen
Punkt o zerowej amplitudzie drgań
Strzałka fali stojącej
Lernen beginnen
Punkt o maksymalnej amplitudzie drgań
Rezonans falowy
Lernen beginnen
Wzrost amplitudy przy spełnieniu warunków fal stojących
Dźwięk
Lernen beginnen
Fala mechaniczna podłużna rozchodząca się w ośrodku materialnym
Źródło dźwięku
Lernen beginnen
Drgające ciało
Ośrodek dźwięku
Lernen beginnen
Dźwięk nie rozchodzi się w próżni
Prędkość dźwięku
Lernen beginnen
Zależy od rodzaju ośrodka i jego temperatury
Natężenie dźwięku
Lernen beginnen
Energia przenoszona przez falę dźwiękową w jednostce czasu na jednostkę powierzchni
Poziom natężenia dźwięku
Lernen beginnen
Logarytmiczna miara natężenia dźwięku
Wysokość dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od częstotliwości fali
Głośność dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od natężenia fali
Barwa dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od składu harmonicznego
Fale stojące w dźwięku
Lernen beginnen
Powstają w instrumentach i kolumnach powietrza
Rezonans akustyczny
Lernen beginnen
Wzmocnienie dźwięku przy częstotliwości własnej układu
Efekt Dopplera
Lernen beginnen
Zmiana obserwowanej częstotliwości fali wskutek ruchu źródła lub obserwatora
Efekt Dopplera przy zbliżaniu
Lernen beginnen
Wzrost obserwowanej częstotliwości
Efekt Dopplera przy oddalaniu
Lernen beginnen
Spadek obserwowanej częstotliwości
Efekt Dopplera w dźwięku
Lernen beginnen
Zmiana wysokości dźwięku poruszającego się źródła
Efekt Dopplera w falach
Lernen beginnen
Dotyczy wszystkich fal w tym światła
Fala uderzeniowa
Lernen beginnen
Powstaje gdy źródło porusza się szybciej niż fala w ośrodku
Sens fali uderzeniowej
Lernen beginnen
Nakładanie się zaburzeń w jeden front
Stożek Macha
Lernen beginnen
Geometryczny kształt fali uderzeniowej
Przekroczenie bariery dźwięku
Lernen beginnen
Objawia się powstaniem fali uderzeniowej
Akustyka
Lernen beginnen
Dział fizyki badający powstawanie rozchodzenie i odbiór dźwięku
Zastosowania akustyki
Lernen beginnen
Architektura medycyna technika muzyka
Ruch harmoniczny
Lernen beginnen
Ruch okresowy w którym siła i przyspieszenie są proporcjonalne do wychylenia i skierowane do położenia równowagi
Położenie równowagi
Lernen beginnen
Punkt w którym wypadkowa sił działających na ciało jest równa zero
Amplituda drgań
Lernen beginnen
Maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi
Okres drgań
Lernen beginnen
Czas jednego pełnego drgania
Częstotliwość drgań
Lernen beginnen
Liczba drgań wykonanych w jednostce czasu
Faza drgań
Lernen beginnen
Wielkość określająca stan ruchu drgającego w danej chwili
Przyspieszenie w ruchu harmonicznym
Lernen beginnen
Zawsze skierowane do położenia równowagi
Energia w ruchu harmonicznym
Lernen beginnen
Suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała przy braku strat
Energia kinetyczna w drganiach
Lernen beginnen
Jest największa w położeniu równowagi
Energia potencjalna w drganiach
Lernen beginnen
Jest największa w skrajnych położeniach
Wymiana energii w drganiach
Lernen beginnen
Energia kinetyczna i potencjalna okresowo zamieniają się między sobą
Związek z ruchem po okręgu
Lernen beginnen
Rzut ruchu jednostajnego po okręgu na średnicę daje ruch harmoniczny
Sens porównania z ruchem po okręgu
Lernen beginnen
Pozwala opisać drgania za pomocą funkcji sinusoidalnych
Wahadło matematyczne
Lernen beginnen
Model punktowej masy zawieszonej na nieważkiej nierozciągliwej nici
Okres wahadła matematycznego
Lernen beginnen
Zależy od długości wahadła i przyspieszenia grawitacyjnego
Małe wychylenia wahadła
Lernen beginnen
Pozwalają traktować ruch wahadła jako harmoniczny
Wahadło fizyczne
Lernen beginnen
Rzeczywiste ciało sztywne wykonujące drgania wokół osi
Drgania tłumione
Lernen beginnen
Drgania w których amplituda maleje w czasie
Przyczyna drgań tłumionych
Lernen beginnen
Straty energii na skutek oporów ruchu
Drgania wymuszone
Lernen beginnen
Drgania powstające pod wpływem okresowej siły zewnętrznej
Częstotliwość wymuszająca
Lernen beginnen
Częstotliwość siły działającej na układ
Rezonans
Lernen beginnen
Gwałtowny wzrost amplitudy drgań
Warunek rezonansu
Lernen beginnen
Zgodność częstotliwości wymuszającej z częstotliwością własną układu
Fala mechaniczna
Lernen beginnen
Rozchodzące się w ośrodku zaburzenie przenoszące energię bez transportu materii
Warunek istnienia fali mechanicznej
Lernen beginnen
Wymaga ośrodka materialnego
Fala biegnąca
Lernen beginnen
Zaburzenie przemieszczające się w przestrzeni
Fala poprzeczna
Lernen beginnen
Fala w której drgania są prostopadłe do kierunku rozchodzenia
Fala podłużna
Lernen beginnen
Fala w której drgania są równoległe do kierunku rozchodzenia
Prędkość fali
Lernen beginnen
Zależy od właściwości ośrodka
Długość fali
Lernen beginnen
Odległość między punktami drgającymi w tej samej fazie
Okres fali
Lernen beginnen
Czas jednego pełnego drgania
Częstotliwość fali
Lernen beginnen
Liczba drgań w jednostce czasu
Zależność prędkości fali od parametrów
Lernen beginnen
Jest iloczynem długości fali i częstotliwości
Fala na napiętej strunie
Lernen beginnen
Zależy od napięcia struny i jej gęstości liniowej
Energia fali
Lernen beginnen
Jest przenoszona przez zaburzenie
Moc fali
Lernen beginnen
Ilość energii przenoszonej w jednostce czasu
Interferencja fal
Lernen beginnen
Nakładanie się fal prowadzące do wzmocnień i wygaszeń
Warunek interferencji
Lernen beginnen
Spójność fal
Fala stojąca
Lernen beginnen
Wynik nałożenia się dwóch fal biegnących w przeciwnych kierunkach
Węzeł fali stojącej
Lernen beginnen
Punkt o zerowej amplitudzie drgań
Strzałka fali stojącej
Lernen beginnen
Punkt o maksymalnej amplitudzie drgań
Rezonans falowy
Lernen beginnen
Wzrost amplitudy przy spełnieniu warunków fal stojących
Dźwięk
Lernen beginnen
Fala mechaniczna podłużna rozchodząca się w ośrodku materialnym
Źródło dźwięku
Lernen beginnen
Drgające ciało
Ośrodek dźwięku
Lernen beginnen
Dźwięk nie rozchodzi się w próżni
Prędkość dźwięku
Lernen beginnen
Zależy od rodzaju ośrodka i jego temperatury
Natężenie dźwięku
Lernen beginnen
Energia przenoszona przez falę dźwiękową w jednostce czasu na jednostkę powierzchni
Poziom natężenia dźwięku
Lernen beginnen
Logarytmiczna miara natężenia dźwięku
Wysokość dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od częstotliwości fali
Głośność dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od natężenia fali
Barwa dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od składu harmonicznego
Fale stojące w dźwięku
Lernen beginnen
Powstają w instrumentach i kolumnach powietrza
Rezonans akustyczny
Lernen beginnen
Wzmocnienie dźwięku przy częstotliwości własnej układu
Efekt Dopplera
Lernen beginnen
Zmiana obserwowanej częstotliwości fali wskutek ruchu źródła lub obserwatora
Efekt Dopplera przy zbliżaniu
Lernen beginnen
Wzrost obserwowanej częstotliwości
Efekt Dopplera przy oddalaniu
Lernen beginnen
Spadek obserwowanej częstotliwości
Efekt Dopplera w dźwięku
Lernen beginnen
Zmiana wysokości dźwięku poruszającego się źródła
Efekt Dopplera w falach
Lernen beginnen
Dotyczy wszystkich fal w tym światła
Fala uderzeniowa
Lernen beginnen
Powstaje gdy źródło porusza się szybciej niż fala w ośrodku
Sens fali uderzeniowej
Lernen beginnen
Nakładanie się zaburzeń w jeden front
Stożek Macha
Lernen beginnen
Geometryczny kształt fali uderzeniowej
Przekroczenie bariery dźwięku
Lernen beginnen
Objawia się powstaniem fali uderzeniowej
Akustyka
Lernen beginnen
Dział fizyki badający powstawanie rozchodzenie i odbiór dźwięku
Zastosowania akustyki
Lernen beginnen
Architektura medycyna technika muzyka
Ruch harmoniczny
Lernen beginnen
Ruch okresowy w którym siła i przyspieszenie są proporcjonalne do wychylenia i skierowane do położenia równowagi
Położenie równowagi
Lernen beginnen
Punkt w którym wypadkowa sił działających na ciało jest równa zero
Amplituda drgań
Lernen beginnen
Maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi
Okres drgań
Lernen beginnen
Czas jednego pełnego drgania
Częstotliwość drgań
Lernen beginnen
Liczba drgań wykonanych w jednostce czasu
Energia w ruchu harmonicznym
Lernen beginnen
Suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała przy braku strat
Wahadło matematyczne
Lernen beginnen
Model punktowej masy zawieszonej na nieważkiej nierozciągliwej nici
Okres wahadła
Lernen beginnen
Zależy od długości wahadła i przyspieszenia grawitacyjnego
Drgania tłumione
Lernen beginnen
Drgania w których amplituda maleje wskutek strat energii
Drgania wymuszone
Lernen beginnen
Drgania powstające pod wpływem okresowej siły zewnętrznej
Rezonans
Lernen beginnen
Gwałtowny wzrost amplitudy gdy częstotliwość wymuszająca równa się własnej
Fala mechaniczna
Lernen beginnen
Rozchodzące się w ośrodku zaburzenie przenoszące energię bez transportu materii
Fala poprzeczna
Lernen beginnen
Drgania prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali
Fala podłużna
Lernen beginnen
Drgania równoległe do kierunku rozchodzenia się fali
Prędkość fali
Lernen beginnen
Zależy od właściwości ośrodka a nie od amplitudy
Długość fali
Lernen beginnen
Odległość między punktami drgającymi w tej samej fazie
Interferencja fal
Lernen beginnen
Nakładanie się fal prowadzące do wzmocnień i wygaszeń
Fala stojąca
Lernen beginnen
Powstaje z nałożenia się dwóch fal biegnących w przeciwnych kierunkach
Rezonans falowy
Lernen beginnen
Wzrost amplitudy przy spełnieniu warunków geometrycznych
Dźwięk
Lernen beginnen
Fala mechaniczna podłużna rozchodząca się w ośrodku materialnym
Źródło dźwięku
Lernen beginnen
Drgające ciało
Prędkość dźwięku
Lernen beginnen
Zależy od rodzaju ośrodka i temperatury
Wysokość dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od częstotliwości
Głośność dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od natężenia
Barwa dźwięku
Lernen beginnen
Zależna od składu harmonicznego
Efekt Dopplera
Lernen beginnen
Zmiana obserwowanej częstotliwości fali wskutek ruchu źródła lub obserwatora
Fala uderzeniowa
Lernen beginnen
Powstaje gdy źródło porusza się szybciej niż fala w ośrodku
Stożek Macha
Lernen beginnen
Geometryczny opis fali uderzeniowej
Akustyka
Lernen beginnen
Dział fizyki badający powstawanie rozchodzenie i odbiór dźwięku

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.