#ciekawostka #taka Od wielu lat i nawet teraz, serwuje się turystom opowieść, że w Karpaczu istnieje „anomalia grawitacyjna” 🙃 Mówi o tym nawet tabliczka…
TVN7 przygotowało specjalną niespodziankę dla fanów serialu „Pod powierzchnią”. Już od środy, 5 grudnia, o godzinie 20:00 widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie 7 odcinków pierwszego sezonu. „Pod powierzchnią” to splątana historia czwórki bohaterów – Marty (Magdalena Boczarska), Bartka (Bartłomiej Topa), Maćka (Łukasz Simlat) oraz Oli (Maria Kowalska). Każde z nich zmaga się ze swoimi problemami oraz słabościami. Fabuła serialu opowiada o skomplikowanych relacjach międzyludzkich, walce o więzi rodzinne, a także próbie ocalenia tego, co w życiu najcenniejsze. Miejscem akcji serialu jest państwowe liceum ze stuletnią tradycją. To właśnie w nim splotą się losy głównych bohaterów. Martę poznajemy, kiedy po dwóch latach życia w letargu postanawia na nowo zawalczyć o siebie, swoje życie i małżeństwo. Próbuje naprawić relacje z mężem, które zniszczyła tragedia, jaka ich spotkała. Bartek – szanowany dyrektor liceum – od wielu miesięcy chce pomóc zamkniętej w swoim świecie żonie. Mężczyzna stara się uciec od problemów w domu. Pomaga mu samotne bieganie nieopodal rzeki – to właśnie w tym miejscu poznaje Olę, zbuntowaną osiemnastolatkę. Zagubiona dziewczyna po latach wraca do Polski pod opiekę znienawidzonego ojca, którego obwinia o rozpad rodziny. Maćkowi bardzo zależy na odzyskaniu córki, dlatego zrobi wszystko, żeby odbudować z nią więź. Pozornie błahe spotkanie czwórki bohaterów da początek wielu burzliwym wydarzeniom. Głęboko skrywane sekrety i namiętności nieuchronnie doprowadzą do zbrodni…Czy można było jej zapobiec? W związku z dużym zainteresowaniem serialem i dobrymi wynikami oglądalności, TVN7 przygotowało specjalną powtórkę „Pod powierzchnią”. Od 5 grudnia, w każdą środę o 20:00, widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie 7 odcinków pierwszego sezonu W 1 połowie XIX w. ziemie zaboru austriackiego znajdowały się raczej na uboczu głównego nurtu wydarzeń politycznych. Po 1815 r. Galicja nie otrzymała nawet namiastek samorządności i autonomii. Pod powierzchnią oficjalnego życia politycznego i marazmu tliły się patriotyczne spiski i konspiracje. Jeden z nich, powiązany z
Bassowy ban nie wyrwany z łowienia, w jednym z najlepszych okresów, głownie ze względu na dość stabilną pogodę, a przez to i niski poziom na rzekach, co zwykle równa się brak wędrownych łowić nie wolno, łosie nawet jak są to pochowane po dołkach. Co zostaje? Albo pollocki ze skałek, których w okolicy raczej niestety nie ma, albo trocie w estuarium, które są tematem do ugryzienia, albo, na szybko.. - duch?C'mon standerus, cliche aż dupa boli...No niestety, mają w sobie te ryby coś przedziwnego. Już nie chodzi o totalne ignorowanie wszelkich możliwych przynęt. O przepływanie stadkiem w odległości 5 metrów od razem trafiłem na cwaniaka, który ewidentnie człowieka się nie wody wystawała część grzbietu, kiedy opalał się między glonami. Woda po kolana, kilka metrów od brzegu i na oko 50cm mullet sobie stoi pod powierzchnią i zerka na mnie, na muchy, na płynące po niebie chmury i ani chybi oddaje się rozważaniom koło niego pół pudła much i zero reakcji, nawet drgnięcia. Na nić smakowite krewetki uv, na nic wzory podpatrzone u wędkarzy duńskich, brytyjskich czy lokalnych. Zlew totalny i skradam się do dziada, po 5m, 3m... 2m... Wydaje się o dość nieprawdopodobne, że można sobie bezkarnie rybie nad głową stanąć, spod sznura nimfami przed pysk podstawić i ryba nie zareaguje ucieczką. Wędką ją po łbie delikatnie postukuję i nadal nic. Zdechła czy jaka cholera?Podbierak w rękę i do dziada. Jednak okazuje się, ze metr to jest jego granica komfortu i po prostu odpływa. Zero paniki, tylko kilka leniwych ruchów ogonem i znów jest 10m ode mnie. Wyciągam aparat i powtarzam skradanie. I znów mogę mu stanąć praktycznie nad głową i nadal ryba wydaje się zanurzam wędkę w wodzie, dotykam nią stwora, a stwór nie reaguje. Dopiero kiedy przyciskam go szczytówką mocniej i zanurzam kilkadziesiąt cm odpływa, znowu , jakby odganiał uprzykrzoną muchę. A niby taki predator ze mnie i pogromca żyjątek...Ta akcja powtarza się kilka razy, wreszcie ryba, czy czując ruszający przypływ, czy też znudzona moimi zalotami, wreszcie, bez słowa na pożegnanie - odpływa wgłąb zatoki, tym samym co wcześniej leniwym później pojawiają się jej towarzysze i widzę jak przez płycizny, wodę miejscami po kostki, przechlapują się srebrne z tego dzisiaj nie będzie.
VIPER będzie wyposażony w zawansowany sprzęt do poszukiwań. W jego skład wchodzi system spektrometru neutronowego, który pozwoli łazikowi wykryć wodę pod powierzchnią. Kiedy to się już stanie zostanie uruchomiony Regolith i Ice Drill for Exploring New Terrain, czyli TRIDENT.
Prawo Archimedesa Jeśli jakieś ciało zanurzymy w cieczy to będzie na niego działać siła wyporu. Nie zależy ona od kształtu ciała, ani od rodzaju materiału, z którego jest wykonane. Ciało zanurzone w cieczy powoduje wyparcie pewnej ilości cieczy (podniesienie jej poziomu). Objętość wypartej cieczy jest taka sama jak objętość zanurzonego ciała. Prawo Archimedesa mówi, że na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu, która jest zwrócona pionowo w górę i równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy. Siłę wyporu obliczamy wzorem: Fw=ρ∙g∙V. ρ oznacza gęstość cieczy, w której jest zanurzone ciało, V – objętość ciała, która jest zanurzona (czyli objętość wypartej cieczy). Jeśli gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy, ciało tonie. Jeśli gęstość ciała jest mniejsza niż gęstość cieczy, ciało wypływa na powierzchnię. Jeśli gęstość ciała jest równa gęstości cieczy, ciało pływa (tkwi) całkowicie zanurzone pod powierzchnią Archimedesa obowiązuje również dla gazów. Ten materiał został opracowany przez Przeczytanie i zapamiętanie tych informacji ułatwi Ci zdanie klasówki. Pamiętaj korzystanie z naszych opracowań nie zastępuje Twoich obecności w szkole, korzystania z podręczników i rozwiązywania zadań domowych.
Nic zatem dziwnego, że naukowcy jak najszybciej chcą się dowiedzieć, jak wygląda tenże fascynujący glob także pod powierzchnią. Zanim jednak ludzkość wyśle na Europę lądownik, nie mówiąc już o aparatach zdolnych przedostać się do wnętrza oceanu, trzeba najpierw wysłać sondę, która przyjrzy się za pomocą swojej palety
To już dziś! Po dłuższej przerwie na telewizyjne ekrany powraca serial pt.: "Pod powierzchnią". Gdzie i kiedy będzie więc można oglądać najnowsze odcinki z Magdaleną Boczarską i Bartłomiejem Topą w rolach głównych? Sprawdźcie koniecznie! „Pod powierzchnią”. Gdzie i kiedy oglądać drugi sezon? Zwiastun To znakomita wiadomość dla wiernych fanów serialu „Pod powierzchnią”! Po dłuższej nieobecności popularna produkcja powraca na szklane ekrany z drugim sezonem. Jest to kontynuacja historii znanej z wcześniejszej odsłony produkcji, a w rolach głównych ponownie zobaczymy Magdalenę Boczarską, Bartłomieja Topę oraz Marię Kowalską. „Pod powierzchnią” będzie można oglądać we wtorki o godz. 21:30 w TVN. Cały sezon dostępny jest również na platformie Player. „Pod powierzchnią”. Co wydarzy się w pierwszym odcinku? Pierwszy odcinek drugiego sezonu: „Pod powierzchnią” będzie można zobaczyć już we wtorek 22 października. Co w nim się wydarzy? Po tragicznych wydarzeniach w finale Marta Gajewska (Magdalena Boczarska) przejdzie operację. Po dwóch tygodniach będzie gotowa opuścić szpital i diametralnie zmienić swoje życie. Polonistka nie będzie chciała być dłużej żoną Bartka (Bartłomiej Topa) i wystąpi o rozwód. Dodatkowo po raz pierwszy odwiedzi grób ich synka, chcąc pogodzić się z jego śmiercią. Tymczasem Ola (Maria Kowalska) – po ucieczce z Jankiem (Staszek Linowski) – nie będzie czuła się najlepiej. Sytuację dziewczyny mocno skomplikuje pojawienie się detektywa, któremu zlecono odnalezienie córki Maćka (Łukasz Simlat). Żyjąca w ciągłym ukryciu Ola w pewnym momencie trafi do szpitala… Z kolei komisarz Byszewska (Małgorzata Hajewska – Krzysztofik) dokona zaskakującego odkrycia; wiele będzie wskazywało na to, że jej syn – Radek (Mateusz Banasik), kiedyś był bardzo blisko z Igą (Michalina Łabacz) – byłą opiekunką synka Gajewskich. Czy policjantce uda się rozwiązać zagadkę zaginięcia Maksa? Przekonamy się o tym, śledząc najnowsze odcinki „Pod powierzchnią”, a pierwszy z nich już dziś wieczorem! Będziecie oglądać? Szybka powtórka przed egzaminem. Dzień 4. Strona 4 z 21 Zadanie 6. Zapoznaj się z fragmentami komiksu Akcja pod Arsenałem. Źródło: Sławomir Zajączkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Akcja pod Arsenałem, seria wydawnicza W imieniu Polski Walczącej, tom 3, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,

Pod powierzchnią to serial TVN, który znalazł się w jesiennej ramówce stacji. Zobaczcie o czym będzie nowy serial TVN i kiedy będziemy mogli obejrzeć pierwszy odcinek produkcji. Serial Pod powierzchnią to najnowsza propozycja stacji TVN w jesiennej ramówce. Pod powierzchnią - nowy serial TVN Pierwszy sezon serial liczył 8 odcinkówMagdalena Boczarska o roli w nowym serialu i macierzyństwie. "Czuję ciężar odpowiedzialności"/DDTVNPod powierzchnią sezon 2 odcinek 6 [streszczenie]Podczas spotkania z Ewą Gajewska poznaje prawdę o Maksie. Nie może uwierzyć, że była okłamywana zarówno przez przyjaciółkę, jak i męża. Tymczasem Ola przeprowadza się do Bartka. Maciek i Janek nie są w stanie jej zatrzymać. Jednak czy Ola będzie potrafiła stworzyć z Bartkiem szczęśliwy dom? Byczewska po stracie syna postanawia odzyskać wnuka - Maksa. Obiecuje Idze pomóc w wyjściu ze szpitala. Sekret Marty odkrywa także Maciek. Namawia ją do ujawnienia prawdy. Jaką decyzję podejmie Gajewska? Na wspólnej imprezie spotykają się Janek, Ola i Bartek. Między mężczyznami dochodzi do powierzchnią -serial TVN. O czym jest? To serial obyczajowy, który wciągnie widzów pod powierzchnię zagadkowych relacji pomiędzy czwórką głównych bohaterów. W pierwszym sezonie pozornie kochające się małżeństwo skrywa przed światem swoją tajemnicę. Ojciec i zbuntowana nastolatka próbują na nowo stworzyć rodzinę. Pewnego dnia pod koniec wakacji, ścieżki tych bohaterów skrzyżują się plącząc ich losy już na zawsze. To nieuchronne spotkanie da początek burzliwym wydarzeniom pełnym namiętności. Ale im silniej będą się starali budować szczęśliwe życie, tym bardziej będą tonąć w rzece własnych słabości. A wszystko to doprowadzi do zbrodni... Czy można było jej zapobiec?„Pod powierzchnią” opowiada o mrocznych tajemnicach, jakie kryją się za zamkniętymi drzwiami naszych domów. O kłamstwach, za które trzeba zapłacić najwyższą cenę i o grzechach, które niszczą nas samych. To próba odpowiedzi na pytanie, jak dobrze znamy tych, których kochamy najbardziej?Pod powierzchnią - nowy serial TVN. Kto zagra?Główne role zagrają: Magdalena Boczarska, Bartłomiej Topa, Łukasz Simlat oraz debiutująca Maria jest kolejnym oryginalnym projektem stacji TVN. Autorkami pomysłu są Katarzyna Śliwińska-Kłosowicz (główna scenarzystka), Karolina Izert (producentka) i Marta Grela (szefowa Zespołu Produkcji Fabularnych). Ośmioodcinkowy obraz wyreżyseruje Borys Lankosz, laureat wielu nagród, w tym Złotych Lwów na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Autorem zdjęć jest operator Bogumił Godfrejów, nominowany do Oscara w kategorii krótkometrażowy film ofertyMateriały promocyjne partnera

Wydrążony Lot (ang. Hollowflight) - dawny wojownik Klanu Rzeki. Obecnie przebywa w Klanie Gwiazdy. Wydrążony Lot to szczupły, umięśniony ciemnobrązowy, pręgowany kocur o bladym brzuchu i gładkiej sierści. Wydrążony Lot był wojownikiem Klanu Rzeki pod przywództwem Mglistej Gwiazdy na terytoriach nad jeziorem. Jako uczeń, Wydrążona Łapa był trenowany przez Trzcinowego Wąsa KinematykaRuch jednostajny prostoliniowyPrędkość: Przyśpieszenie: Zmiana prędkości:v = v0 + (-)atDroga: Równanie ruchu jednostajnie przyśpieszonego: Rzut ciała pionowo do góry:Prędkość ciała:v = v0 - gtWysokość, na którą ciało się wzniesie: Czas lotu W rzucie pionowym, stosunki przebytej odległości w kolejnych sekundach ruchu, mają się do siebie, jak kolejne liczby nieparzyste: 1:3:5:7Rzut poziomy ciała:Ciało wyrzucone w kierunku poziomym do powierzchni Ziemi, porusza się z prędkością będącą złożeniem prędkości początkowej ciała i prędkości związanej z przyśpieszeniem ziemskim:v = g t Powstała prędkość wypadkowa powoduje ruch ciała po torze zakrzywionym. Równania ruchu ciała:x = v0 t Równanie toru ciała: Maksymalna odległość na jaką ciało może zostać rzucone - zasięg rzutu poziomego: Rzut ukośny ciała:Jest to ruch jakiego doznaje ciało wyrzucone z prędkością początkową v0, której kierunek tworzy kąt α z powierzchnią Ziemi:Równania ruchu:x = v0x t Równanie toru: Maksymalna wysokość na jaką może się wznieść ciało w rzucie ukośnym: Czas lotu to suma czasu wznoszenia i opadania t = t + t. t = 2t = 2 v0 sinα/gRuch obrotowy ciała:Prędkość liniowa ciała w ruchu po okręgu: T oznacza okresPrędkość kątowa ciała w ruchu po okręgu: Związek pomiędzy prędkością kątową, a liniową: Przyśpieszeni kątowe w ruchu po okręgu: Przyśpieszenie dośrodkowe ciała w ruchu po okręgu: - kierunek działania tego przyśpieszenia jest zawsze skierowany w stronę środka po podstawieniu wzoru na prędkość kątową: Moment pędu ciała poruszającego się z pędem p po orbicie o promieniu r: Moment pędu jest wektorem. Jego zwrot i kierunek określa reguła prawej dłoni, lub śruby prawoskrętnej. W przypadku ruchu ciała po okręgu jest on zawsze prostopadły do płaszczyzny ciał żądzą trzy zasady dynamiki Newtona:I - jeżeli na ciało nie działają żadne siły, lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym - Jeżeli na ciało działa siła, to porusza się ono z przyśpieszeniem równym stosunkowi działającej siły do masy tego ciała:F=m aJednostką siły jest 1 Newton: III - jeżeli na ciało A działa na ciało B siłą FAB to ciało B działa na ciało A taką samą siłą ale o przeciwnym zwrocie: -FAB. Akcja = = mvZasada zachowania pędu:Jeżeli na układ ciał nie działają żadne siły zewnętrze to całkowity pęd układu się nie zmienia. Działające siły wewnątrz układu, mogą powodować zmianę pędu poszczególnych ciał, lecz sumaryczna wartość pędu się nie zmieni:p0 = pKPracaW = F S cos α, gdzie α jest kątem pomiędzy wektorem działającej siły i wektorem pracy jest 1 dżul: EnergiaEnergia potencjalna ciała o masie m w polu grawitacyjnym:Epot = m g h, gdzie h oznacza wysokość nad powierzchnią Ziemi na jakiej ciało się znajdujeEnergia kinetyczna: Energia potencjalna sprężystości: gdzie k oznacza współczynnik sprężystościZasada zachowania energia układu się nie zmienia. Energia może w czasie określonego procesu przyjmować różne formy, jednak jej całkowita ilość pozostaje = EKMocPraca wykonana w czasie: jednostką mocy jest 1 = μF, gdzie μ oznacza współczynnik tarcia, zależny od rodzaju powierzchni, a F to siła nacisku ciała na daną idealnie niesprężyste - są to zderzenia w których nie obowiązuje zasada zachowania energii kinetycznej, ale obowiązuje zasada zachowania pędu. W czasie zderzenia wydzielane jest dwóch ciał o różnych masach i prędkościach, po zderzeniu ciała te sczepiają się ze sobą: Zderzenia idealnie sprężyste - obowiązuje zasada zachowania energii kinetycznej i zasada zachowania dwóch ciał o różnych masach i prędkościach, po zderzeniu ciała te nadal poruszają się osobno:Z zasady zachowania pędu: Stąd można wyliczyć prędkości ciał po zderzeniu: W przypadku gdy oba ciała się zderzające mają identyczne masy to ciała te wymieniają się prędkościami ze sobą:V2' = V1V1'= V2GrawitacjaPrawo powszechnego ciążenia:Wszystkie ciała obdarzone masą doznają działania siły grawitacji: Gdzie stała G oznacza uniwersalną stałą ciało obdarzone masą roztacza wokół siebie pole pola grawitacji: Potencjał grawitacyjny: Energia potencjalna jaką posiada ciało znajdujące się obszarze pola grawitacyjnego: jest ona obliczona jako praca potrzebna na przeniesienia ciała o masie m z nieskończoności do odległości r od ciała o masie M. Pole grawitacyjne jednorodne - pole o jednakowym natężeniu w każdym sił pola grawitacyjnego - linie charakteryzujące obszar pola grawitacyjnego, mówią o wartości i kierunku siły jaka działa w danym miejscu ekwipotencjalna - jest to powierzchnia na której jest wszędzie taka sam wartość potencjału - powierzchnia o stałym potencjale. Na takiej powierzchni linie sił pola są w każdym punkcie prędkość kosmiczna - prędkość jaką należy nadać ciału, aby umieścić je na orbicie okołoziemskiej: Druga prędkość kosmiczna - prędkość jaką należy nadać ciału, aby uwolnić je od działania pola grawitacji Ziemi: Prawa Keplera:I - wszystkie planety układu słonecznego krążą po orbitach eliptycznych, takich że w jednym z ognisk znajduje się SłońceII - promień wodzący planety poruszającej się po orbicie, zakreśla to samo pole w jednakowych odstępach czasu - zachowanie prędkości polowej. Prędkość planety w ruchu po orbicie jest największa w punkcie peryhelium, a najmniejsza w punkcie - stosunek kwadratów okresów obiegu planet jest proporcjonalny do stosunku sześcianów promieni orbit tychże planet: CiężarWypadkowa siła działająca na ciało znajdujące się w układzie związanym z ciałem niebieskim. W przypadku Ziemi ciężar ten wynosi: Jest największy na biegunie, a najmniejszy na zachowania ładunku - całkowity ładunek jest Culomba - określa siłę działająca na dwa ładunki: Natężenie pola elektrycznego: Pole elektryczne w obszarze kondensatora, jest polem jednorodnym: gdzie U określa różnicę potencjałów pomiędzy okładkami kondensatora, d określa odległość pomiędzy tymi kondensatora: jednostką pojemności jest 1 farad. Q - ładunek zebrany na okładce, U - różnica potencjałów pomiędzy innej postaci: gdzie S określa pole powierzchni okładki, ε0 jest przenikalnością elektryczną przewodnika: Energia kondensatoraJest to praca jaką wykonuje źródło powodując przesunięcie elektronów: Pojemność zastępcza:Równoległe połączenie kondensatorów:C = C1 + C2 + ....Szeregowo połączone kondensatory: Przepływ prądu elektrycznegoNatężenie prądu elektrycznego - ilość ładunku przepływająca przez przewodnik w jednostce Jednostką natężenia prądu jest 1 ujęciu mikroskopowym jest to iloczyn koncentracji elektronów n, ładunku pojedynczego elektronu - e, prędkości z jaką poruszają się elektrony - v i przekroju poprzecznego przewodnika S. I = S n e v. Natężenie pola elektrycznego panujące wewnątrz przewodnika: gdzie U oznacza napięcie jakie jest przyłożone do przewodnika, a l długość OhmaDla odcinka przewodnika: gdzie R określa wartość oporu przewodnika, a U różnicę potencjałów przyłożoną do przewodnika zamkniętego: gdzie ε określa wielkość siły motorycznej, a rW określa opór wewnętrzny przewodnikaSiła elektromotoryczna: jest to stosunek energii W, do wartości przepływającego ładunku q. Jednostką siły elektromotorycznej jest 1 WoltSiła elektromotoryczna to różnica potencjałów pomiędzy zaciskami źródła z którego następuje pobór prądu. Gdy nie opór wewnętrzny przyjmuje wartość zerową, napięcie panujące w przewodniku jest równe sile przewodnika: gdzie l oznacza długość przewodnika, S jego przekrój poprzeczny, a ρ opór właściwy. Na wielkość oporu przewodnika ma także wpływ elektryczne właściwe: Zależność oporu przewodnika od temperatury: gdzie parametr α określany jest mianem współczynnika temperaturowego i jest charakterystyczny dla danego widać opór przewodnika wzrasta wraz ze wzrostem prądu stałego:W = q U W = Q = U I tMoc prądu stałego:P= U IP = I 2 R Opór zastępczy dla układu oporników:Oporniki połączone szeregowo:R = R1 + R2 + R3 +...Oporniki połączone równolegle: Prawa Kirchoffa:I - suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z węzła: I = I1 + I2 + ...II - dla zamkniętego układu przewodników, suma spadków napięć na oporach jest równa sile elektromotorycznej zasilającej źródło prądu:Źródła prądu połączone szeregowo: Natężenie zastępczego źródła: Źródła prądu połączone równolegle: gdzie przez n oznaczono ilość ogniw w siły elektromotorycznej: maksymalna wartość mocy użytecznej jest wtedy gdy R = magnetyczneTo w którą stronę wychyli się igła magnetyczna z położenia równowagi, określa reguła prawej pola magnetycznego - dla przewodnika o nieskończonej długości: Dla przewodnika kołowego: W przypadku solenoidu pole występuje tylko wewnątrz: gdzie I oznacza natężenie płynącego prądu, n liczbę zwojów solenoidu, l długość wewnątrz solenoidu jest jednorodne - linie sił tego pola są równoległe do osi pola gdzie wielkość μ0 określa przenikalność magnetyczną próżni. Natomiast wartość μr określa względną magnetyczną przenikalność dla innego elektrodynamiczna - jest to siła jaka działa na przewodnik w którym płynie prąd o natężeniu I. gdzie l oznacza długość przewodnika, B indukcję magnetyczną pola, w którym się przewodnik znajduje, a kąt α jest kątem pomiędzy kierunkiem przepływu prądu, a kierunkiem linii sił stały - działa na zasadzie wykorzystywania siły dokonać obrotu ramki działając momentem siły:M = Mm B sinαWielkość Mm to tzw. moment magnetyczny równy: Mm = I S n, gdzie I to natężenie prądu płynącego, S to powierzchnia ramki w której płynie prąd, n - liczba zwojów solenoidu wytwarzającego elektryczny - urządzenia zamieniające energię elektryczną na energię Lorentza - siła jaka działa na poruszający się ładunek q z prędkością v, w polu o indukcji magnetycznej B. F = q v B sinαGdzie kąt α jest kątem pomiędzy kierunkiem wektora v, a wektora B. Jak widać poruszający się ładunek nie doznaje działania siły Lorentza gdy porusza się równolegle do kierunku linii pola magnetycznego. Kierunek i zwrot siły Lorentza określa reguła prawej dłoni. W przypadku gdy kąt α = 900 ładunek porusza się po oddziaływanie przewodników - przewodniki w których płynie prąd o określonym natężeniu doznają działania siły: Siła ta może powodować ich wzajemne przyciąganie się bądź ze względu na właściwości magnetyczne możemy podzielić na: Paramagnetyki - przykładami mogą być magnez lub aluminium, są to substancje które mogą ulec namagnesowaniu, ich obecność wzmacnia natężenie - przykładami mogą być rtęć woda, cynk - substancje które ulegają bardzo słabemu namagnesowaniu, ich obecność powoduje osłabienie pola - przykładem może być żelazo, nikiel - ich obecność wzmacnia pole indukcji magnetycznej - określany jako indukcję magnetyczną B przenikającą określoną powierzchnię S: gdzie kąt α określa kąt pomiędzy wektorem indukcji magnetycznej B, a wektorem prostopadłym do powierzchni S. Prąd zmiennyW przypadku gdy do solenoidu włożymy kawałek magnesu w zwojach solenoidu popłynie prąd. Włożenie magnesu powoduje zmianę strumienia indukcji magnetycznej, a to pociąga za sobą wyindukowanie pola to proces indukcji elektromagnetycznej - zmiana strumienia magnetycznego powoduje przepływ prądu w obwodzie. To jaki kierunek ma płynący prąd, określa tzw. "prawo przekory", ponieważ powstały prąd ma kierunek taki, że powstałe pole magnetyczne przeciwdziała zmianom strumienia indukcji magnetycznej, która to spowodowała powstanie elektromotoryczna - jest to różnica potencjałów, jaka powstaje na końcach obwodu, powstała w wyniku zmiany strumienia magnetycznego: gdzie n oznacza liczbę zwojów pomiędzy końcami gdzie L to tzw. współczynnik indukcji własnej solenoidu:Prąd przemienny - powstanie prądu przemiennego umożliwia prądnica prądu przemiennego: prędkość kątową z jaką obraca się zmiennyNatężenie prądu przemiennego: jest zmienne w czasie, zmienia się w czasie prądu przemiennego: gdzie Usk określa tzw. napięcie skuteczne które jest natomiast Isk określa natężenie skuteczne prądu i jest równe: Średnia moc prądu: Transformator - urządzenie dzięki któremu możliwe jest zwiększenie lub obniżenie napięcia skutecznego prądu przemiennego. Jest zbudowany z dwóch sprzężonych ze sobą uzwojeń - uzwojenia pierwotnego 1 i uzwojenia wtórnego 2: gdzie n1 określa liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego, a n2 liczbę zwojów uzwojenia transformatora: TermodynamikaPrawo Archimedesa - ciało zanurzone w cieczy doznaje działania siły wyporu, równej co do wartości ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało, a skierowanej ku Ciężar właściwy: Prawo Pascala - ciśnienie wywierane rozchodzi się w gazach i cieczach równomiernie we wszystkich wyraża się przez: Ciśnienie hydrostatyczne - jest to ciśnienie jakie panuje w cieczy, pochodzące od siły grawitacji jakiej działaniu podlega ta Gęstość cieczy: cieczy: cieczy: Gaz doskonały - jest to wyidealizowane przybliżenie gazu rzeczywistego. W modelu tym cząsteczki gazu oddziałują ze sobą poprzez zderzenia idealnie sprężyste. Najbliżej pojęciu gazu doskonałego są wodór i stanu gazu doskonałego: gdzie p - ciśnienie gazu, V - objętość gazu, T - temperatura gazu, n - liczba moli gazu, R - uniwersalna stała gazowa, NA - liczba Avogadro, k - stała energia kinetyczna cząsteczek gazu:Eśr = 3 k T/2Ciśnienie gazu: Pierwsza zasada termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej układu jest równa sumie ciepła dostarczonego do układu i pracy wykonanej na tym układzie przez zewnętrzną siłę: Przemiany termodynamiczne:Przemiana izotermiczna - przemiana zachodząc przy stałej temperaturze T = const. Z równania gazu doskonałego: p V = const. To prowadzi do wniosku: p1 V1 = p2 V2. Przemiana izotermiczna nie powoduje zmiany energii wewnętrznej izochoryczna - proces termodynamiczny, który zachodzi bez zmiany objętości układu, V = const.∆U = Q, ciepło dostarczone jest bezpośrednio zamienione na energię wewnętrzną izobaryczna - proces termodynamiczny zachodzący bez zmiany ciśnienia panującego w układzie, p = const.∆U = Q-WW = ∆VPrzemiana adiabatyczna - przemiana termodynamiczna bez zajścia wymiany ciepła z otoczeniem.∆U = Q = ∆VQ = 0∆U = WPrzejścia fazoweZmiana stanu skupieniaPrzejście ciała stałego w ciecz charakteryzuje ciepło topnienia: ciepło to jest równe ciepłu krzepnięcia dla przemiany cieczy w ciało przejścia gazu w ciecz, wielkością charakterystyczną jest ciepło skraplania: Bilans energetyczny - jest to bilans ciepła oddanego i pobranego do układu. Jeśli układ jest izolowany to: Ciepło pobrane = Ciepło oddaneSilnik Carnota - cykl termodynamiczny w którym pobrane ciepło jest zamieniane na pracę, część z tego pobranego ciepła jest zużywana na podgrzanie zbiornika który ma niższą temperaturęSprawność silnika - - jest to wielkość określająca ile ciepła pobranego Q1 zostało zamienione na pracę W. Można to także zapisać w postaci: Dla silnika Carnota sprawność wynosi: Ruch harmonicznyRuch harmoniczny to taki ruch w którym ciało oscyluje wokół położenia równowagi. Jego ruch opisuje funkcja: gdzie A oznacza amplitudę ruchu, inaczej mówiąc największe wychylenie, ω to częstość poruszające się takim ruchem nazywa się oscylatorem harmonicznym. Prędkość takiego oscylatora jest największa w momencie gdy przechodzi on przez punkt oscylatora harmonicznego może być układ złożony z ciężarka i sprężyny. Za ruch jest odpowiedzialna siła: F = -k x. Siła ta działa przeciwnie do wychylenia równanie opisujące ruch oscylatora harmonicznego z uwzględnieniem fazy ruchu: A by otrzymać prędkość oscylatora należy to równania zróżniczkować, dzięki czemu otrzyma się: Aby otrzymać przyśpieszenie należy zróżniczkować wyrażenie na prędkość: Ciało porusza się ruchem harmonicznym, tylko wtedy gdy działająca na niego siła jest proporcjonalna do jego wychylenia i działa w przeciwnym oscylatora harmonicznego: jednostką częstotliwości jest 1 Herz [Hz]Energia kinetyczna w ruchu harmonicznym: Energia potencjalna w ruchu harmonicznym: Całkowita energia w ruchu harmonicznym jest zachowana: oczywiście w przypadku pominięcie zjawiska oscylatora harmonicznego jest wahadło matematyczne - jest to punkt obdarzony masą zawieszony na nieważkiej nierozciągliwej nici. Wahadło matematyczne porusza się ruchem harmonicznym pod wpływem działania siły ciężkości: uwzględnimy że mamy do czynienia tylko z małymi drganiami to: co z kolei prowadzi do: Wahadło matematyczne drga z okresem: gdzie l oznacza długość nici na której jest zawieszone wahadło, jak widać okres ten nie zależy od masy zawieszonej na harmoniczny tłumiony i wymuszonyOscylator harmoniczny tłumiony opisany jest równaniem: czynnik eksponencjalny powoduje zanik amplitudy w czasie. Parametr β oznacza stałą tłumienia równą: gdzie przez b oznaczono współczynnik oporności, a m to masa oscylatora harmonicznego tłumionego wygasają po pewnym czasie, aby je utrzymać należy zadziałać na oscylator siłą wymuszającą, która musi zmieniać się okresowo w czasie: Oscylatorem harmonicznym może być także układ elektryczny - układ LC. Układ taki jest zbudowany z cewki o indukcyjności L i kondensatora o pojemności C. Okres drgań takiego układu wynosi: Fale mechaniczneFala - zaburzenie ośrodka polegające na skorelowanym ze sobą ruchu harmonicznym wielu cząstek ośrodka. Zaburzenie to rozchodzi się w ośrodku z określoną stałą prędkością:Fale mogą być:- poprzeczne - wtedy gdy kierunek propagacji fali jest prostopadły do kierunku drgań cząstek ośrodka- podłużne - wtedy gdy kierunek propagacji fali jest równoległy do kierunku drgań ośrodkaDługość fali - wielkość charakteryzująca falę:λ = v T, gdzie v określa prędkość rozchodzenia się fali, a T okres tej falowe:Dyfrakcja - czyli ugięcie fali w przypadku napotkania przeszkody przez falę. Ugięcie polega na zmianie kierunku rozchodzenia się falowe na granicy dwóch ośrodków.:Gdy fala podczas rozchodzenia się w danym ośrodku, gdy natrafi na inny ośrodek może zostać odbita od tego ośrodka lub przejść do niego jednocześnie ulegając załamaniu:Odbicie - kąt padania fali α, jest równy kątowi odbicia β. Załamanie - fala przechodzi do drugiego ośrodka z jednoczesną zmianą kierunku jej rozchodzenia się. Zjawiskiem załamania rządzi prawo załamania: gdzie α i β to odpowiednio kąt padania fali i kąt załamania, natomiast v1 to prędkość fali padającej, a v2 to prędkość fali fal - zjawisko polegające na nakładaniu się fal. Wskutek nałożenia się na siebie dwóch fal, może dojść do ich wzajemnego wzmocnienia i wzmocnienia fali: Warunek wygaszenia fali: Polaryzacja fali - fala spolaryzowana, to taka, której cząstki ośrodka drgają tylko w ściśle określonej płaszczyźnieFala stojąca - jest to złożenie dwóch fal biegnących w przeciwnych do siebie kierunkach. W skutek takiego nałożenia na siebie fal, powstają punkty charakterystyczne: węzły i strzałki. Węzeł to miejsce gdzie cząstki ośrodka w ogóle nie wykonują ruchu drgającego, strzałka to miejsce gdzie drgają z największą pomiędzy sąsiadującymi ze sobą węzłami i strzałkami: Przykładem powstania fali stojącej jest fala powstałe w piszczałce dźwiękoweDźwięki słyszalne - ludzkie ucho słyszy dźwięki w zakresie częstotliwości 16 Hz - 20000 Hz. Prędkość fal dźwiękowych jest tym większa im gęstszy jest ośrodek. Aby się rozchodzić potrzebują fal dźwiękowych wynosi ok. 330 m/s. Natężenie dźwięku zależy od amplitudy fali akustycznej. O tonie dźwięku decyduje częstotliwość fali Dopplera - zjawisko polegające na zmianie częstotliwości dźwięku jakie rejestruje nieruchomy odbiornik w zależności od kierunku i wartości prędkości gdzie v oznacza prędkość fali akustycznej w powietrzu. Znaki +/- odnoszą się odpowiednio do sytuacji, gdy źródło fal porusza się w kierunku odbiornika i gdy źródło oddala się od dźwięku: gdzie E oznacza wartość energii niesionej przez falę akustyczną, S to pole powierzchni na które ta fala pada, powierzchnia ta jest prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali dźwiękowej, t oznacza ucha ludzkiego można wyznaczyć wartości graniczne:Natężenie progowe - czyli takie które jest już szansa że ucho ludzkie zarejestruje: Granica bólu - natężenie które będzie już niszczyć ucho ludzkie: Rezonans akustyczny - przykładem powstania takiego rezonansu jest przekazywanie drgań przez kamerton drugiemu kamertonowi - ponieważ częstotliwości ich drgań własnych są elektromagnetycznaFale elektromagnetyczne to także zaburzenie, jednak zaburzenie nie wymagające ośrodka do rozchodzenia się w przestrzeni. Jest to zaburzenie złożone z prostopadłych do siebie zmiennych pól, elektrycznego i magnetycznego. Prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w próżni wynosi ok.: Podlegają prawom załamania i odbicia na granicy dwóch ośrodków. W przypadku izolatorów najczęściej przechodzą, w przypadku przewodników zostają odbite. Źródłem fal elektromagnetycznych może być układ LC, emituje on falę radiową o długości: Podział fal elektromagnetycznychFale elektromagnetyczne można podzielić na kilka rodzajów ze względu na długości fal jakie im odpowiadają. Wymieniając od najkrótszych:Promieniowanie gammaPromieniowanie rentgenowskiePromieniowanie ultrafioletowePromieniowanie widzialnePromieniowanie podczerwonePromieniowanie mikrofalowePromieniowanie radioweŚwiatłoDualizm korpuskularno - falowy - w pewnych sytuacjach światło zachowuje się jak strumień cząstek, a w pewnych jak zjawisku interferencji - warunek obserwacji jasnego prążku na ekranie: λ oznacza długość fali światła, d jest odległością pomiędzy szczelinami, a n jest ilością dyfrakcyjna - stała siatki: gdzie N jest gęstością - prędkość fali w danym ośrodku zależy od jej długości padając na granicę ośrodków zostaje w części odbite, a w części odbicia - kąt padania wiązki światła jest równy kątowi odbicia:α = βPrawo załamania - fala przechodzi do drugiego ośrodka z jednoczesną zmianą kierunku jej rozchodzenia się. Zjawiskiem załamania rządzi prawo załamania: gdzie α i β to odpowiednio kąt padania fali i kąt załamania, natomiast v1 to prędkość fali padającej, a v2 to prędkość fali przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego nie zmienia swojej długości fali, a jedynie prędkość i kierunek rozchodzenia załamania dla danego ośrodka: Prawo załamania w przypadku użycia definicji współczynnika załamania: Prawo załamania ma zastosowanie w różnego rodzaju interferometrach, w których stosuje się tzw. płytki równoległościenne powodujące równoległe przesunięcie promienia geometrycznaZwierciadło płaskie - powstały obraz jest pozorny, tej samej wielkości co przedmiot i wklęsłe - zwierciadło skupiające promienie w ognisku, które znajduje się w odległości równej tzw. ogniskowej: gdzie r oznacza promień zwierciadła wklęsłego: Powiększenie przedmiotu za pomocą zwierciadła wklęsłego: Zwierciadło kuliste wypukłe - obraz powstający za pomocą tego zwierciadła jest pomniejszony, pozorny i zwierciadła wypukłego: SoczewkaSoczewka jest bryłą szkła, która jest przeźroczysta dla światła. Jest ograniczona dwiema powierzchniami o kształcie mniej lub bardziej kulistym, lub jedną powierzchnią kulistą a drugą wypukłaR1 > 0 R2 > 0, gdzie R1 i R2 oznaczają promienie krzywizny obu płasko-wypukła:R1 > 0 R2 = ¥Soczewka wkłęsło-wypukła:R1 0 Soczewka wklęsła:R1 2f, wtedy f2f- obraz pozorny prosty i powiększony, gdy xf- brak obrazu, gdy x=ff - ogniskowa soczewki: Powiększenie soczewki: Ogniskowa soczewki wklęsłej, soczewki rozpraszającej: Zdolność skupiająca dla soczewki: jednostką zdolności skupiającej jest 1 dioptria [D] Zdolność skupiająca układu soczewek:Zukł = Z1 + Z2 +...Ogniskowa układu soczewek: Lupa - powiększeni obrazu: na wielkość powiększenia decydujący wpływa ma ogniskowa pomocą pryzmatu można dokonać rozszczepienia światła. Rozszczepienie jest możliwe dzięki istnieniu zjawiska dyspersji, czyli zależności współczynnika załamania światła w danym ośrodku, od długości fali światła. Im fala krótsza tym współczynnik załamania jest większy. Najmniej załamana jest barwa czerwona, a najbardziej barwa natura światłaŚwiatło może zostać przedstawiane jako strumień fotonów, jak i jako fala - kwant energii - najmniejsza porcja energii równa:E = h ν, gdzie h to stała Plancka, a ν to częstość jest cząstką emisyjna ciała: właściwości emisyjne ciała, to czy dobrym emiterem promieniowania, czy też złymZdolność absorpcyjna ciała: zdolność ciała do pochłaniania promieniowania doskonale czarne - jest to ciało całkowicie pochłaniające promieniowanie elektromagnetyczne, jego zdolność emisyjna wynosi: Skąd można określić maksymalną długość fali, jaka jest emitowana: Efekt fotoelektrycznyZjawisko to polega na wybiciu elektronów z atomów przewodnika za pomocą strumienia światła padającego na fotoelektryczny zależy od częstotliwości padających fotonów. Graniczna wartość częstotliwości fotonów na zajście efektu fotoelektrycznego wynosi: gdzie W oznacza tzw. pracę wyjścia elektronu z katody. Elektrony wybijane posiadają prędkość, która zależy od częstotliwości padających fotonu:p = h/λFale de Broglie'aKażdej cząstce można przypisać falę stowarzyszoną z nią. Nie tylko światło wykazuje naturę korpuskularno - falową, ale także fali dla cząstki o masie m: λ = h/m v Atom BohraW atomie elektrony krążą po orbitach. Na każdej orbicie o numerze n, może być maksymalnie 2n2 energia orbitującego elektronu: Potencjalna energia orbitującego elektronu: Całkowita energia orbitującego elektronu: Elektron może mieć tylko ściśle określone wartości momentu pędu: Elektron może przemieszczać się pomiędzy orbitami. Gdy zmieni swoją orbitę z wyższej na niższą to musi wypromieniować nadmiar energii: energia ta jest wypromieniowana w postaci atomu to widmo promieniowania elektromagnetycznego, powstałe w wyniku przejść elektronów i wypromieniowania elektronu w atomie wodoru: Jądro atomoweJądro atomowe składa się z określonej liczby protonów - Z i neutronów - N, w sumie ich liczba daje tzw. liczbę masową A. Jądro atomowe pierwiastka X określa się symbolem Aby jądro atomowe było związane, część jego masy jest zamieniana na energię wiązania, co prowadzi do tzw. deficytu masy: suma mas odosobnionych składników jądra jest większa niż masa jądra jako całości. Powstała różnica masy wynosi: Energia wiązania jądra:EW = Δm c2PromieniowanieJest to emisja przez dane ciało cząstek lub fal promieniowania:Promieniowanie α - jest to emisja cząstek α, czyli jąder helu złożonych z 2 protonów i 2 neutronów. Reakcje w których jest emitowane promieniowanie α zachodzą według schematu: Promieniowanie β - emisja elektronów lub pozytonów. Reakcja która prowadzi do emisji elektronów zachodzi według schematu: Promieniowania γ - emisja fotonów, jest wynikiem przejścia jądra ze stanu o wyższej energii do stanu o energii absorpcji promieniowania: zmianę natężenia promieniowania po przejściu materiału o grubości d i współczynniku absorpcji μ, którego początkowe natężenie wynosiło I0 i1fb.
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/299
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/327
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/1
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/167
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/99
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/333
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/268
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/235
  • 1xv5oga1vh.pages.dev/115
  • pod powierzchnią kiedy powtórka