Przedmioty

Przedmioty

Więcej

Jak dobrać przyrząd pomiarowy i obliczyć błąd pomiaru? - Fizyka dla dzieci

Zobacz

Jak dobrać przyrząd pomiarowy i obliczyć błąd pomiaru? - Fizyka dla dzieci

Dokument omawia pomiary wielkości fizycznych, skupiając się na masie i sile. Przedstawia kluczowe aspekty wykonywania pomiarów, w tym dobór przyrządów, szacowanie wartości, obliczanie błędów i niepewności pomiarowych. Omówiono również pojęcie wektora i jego cechy, ze szczególnym uwzględnieniem siły ciężkości.

• Wyjaśniono proces wykonywania pomiarów, w tym dobór przyrządów i obliczanie niepewności.
• Przedstawiono różnice między wielkościami skalarnymi a wektorowymi.
• Szczegółowo omówiono siłę ciężkości, jej cechy i zależność od masy ciała.
• Zaprezentowano metody przekształcania wzorów fizycznych.

5.05.2022

3709

Pomiary wielkośći
fizycznych (masa, siła)
Wykonanie pomiaru
a) dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego do danej wielkości fizycznej
b) zak

Zobacz

Pomiar siły ciężkości i wprowadzenie do wektorów

W tej części dokumentu omówiono pomiar siły ciężkości za pomocą siłomierza oraz wagi. Wprowadzono również pojęcie wielkości fizycznych, dzieląc je na skalarne i wektorowe.

Definition: Wielkości skalarne mają tylko jedną cechę - wartość, np. czas, długość, masa, temperatura.

Definition: Wielkości wektorowe posiadają 4 cechy: kierunek, zwrot, wartość i punkt przyłożenia.

Szczegółowo omówiono cechy wektora siły, co jest kluczowe dla zrozumienia co to jest wektor w fizyce:

  1. Kierunek - prosta wzdłuż której działa wektor
  2. Zwrot - określa, w którą stronę na danym kierunku działa wektor
  3. Wartość - długość wektora
  4. Punkt przyłożenia - znajduje się w środku ciężkości ciała

Example: Siła ciężkości (grawitacji, ciężar) jest przykładem wielkości wektorowej, którą można zaobserwować, upuszczając przedmiot.

Pomiary wielkośći
fizycznych (masa, siła)
Wykonanie pomiaru
a) dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego do danej wielkości fizycznej
b) zak

Zobacz

Siła ciężkości i jej cechy

Ta sekcja koncentruje się na szczegółowym omówieniu siły ciężkości, co jest istotne dla zrozumienia jakie czynniki mają wpływ na dobór sprzętu pomiarowego.

Definition: Siła ciężkości (siła grawitacji, ciężar ciała, siła przyciągania ziemskiego) to siła, z jaką Ziemia przyciąga ciała.

Cechy siły ciężkości obejmują:

  • Kierunek: pionowy
  • Zwrot: do środka Ziemi (w dół)
  • Punkt przyłożenia: środek ciężkości ciała
  • Wartość: obliczana ze wzoru Fc = m * g

Gdzie:

  • Fc - siła ciężkości
  • m - masa ciała
  • g - przyspieszenie ziemskie

Przedstawiono doświadczenie badające zależność siły ciężkości od masy ciała, co pozwala zrozumieć jak obliczyć błąd pomiaru w fizyce.

Highlight: Siła ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała.

Example: Jeśli masa ciała rośnie dwukrotnie, siła ciężkości działająca na to ciało również wzrośnie dwukrotnie.

Pomiary wielkośći
fizycznych (masa, siła)
Wykonanie pomiaru
a) dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego do danej wielkości fizycznej
b) zak

Zobacz

Przekształcanie wzorów fizycznych

Ostatnia część dokumentu skupia się na przekształcaniu wzorów fizycznych, co jest kluczowe dla obliczania niepewności pomiaru.

Przedstawiono różne formy wzoru na siłę ciężkości:

  1. Fc = m * g
  2. m = Fc / g
  3. g = Fc / m

Example: Aby obliczyć masę znając siłę ciężkości i przyspieszenie ziemskie, używamy wzoru: m = Fc / g

Te przekształcenia są istotne dla zrozumienia relacji między różnymi wielkościami fizycznymi i jak obliczyć dokładność pomiaru.

Highlight: Umiejętność przekształcania wzorów jest kluczowa w rozwiązywaniu problemów fizycznych i analizie danych pomiarowych.

Pomiary wielkośći
fizycznych (masa, siła)
Wykonanie pomiaru
a) dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego do danej wielkości fizycznej
b) zak

Zobacz

Pomiary wielkości fizycznych: masa i siła

Ten rozdział skupia się na pomiarach masy i siły, dwóch fundamentalnych wielkości fizycznych. Omówiono kluczowe aspekty procesu pomiarowego, w tym jak dobrać przyrząd pomiarowy i jakie są przyrządy pomiarowe w fizyce.

Highlight: Prawidłowy dobór przyrządu pomiarowego jest kluczowy dla uzyskania dokładnych wyników.

Przedstawiono etapy wykonania pomiaru, takie jak: a) Dobór odpowiedniego przyrządu b) Określenie zakresu przyrządu c) Szacowanie wartości i dobór odpowiedniego zakresu d) Uwzględnienie dokładności przyrządu e) Zerowanie przyrządu f) Wielokrotne pomiary i obliczanie średniej g) Zaokrąglanie wyników h) Analiza przyczyn niepewności i błędów pomiarowych

Vocabulary: Błąd paralaksy to błąd odczytu wartości ze skali, gdy patrzymy na nią pod skosem.

Omówiono również pomiar masy przy pomocy wagi laboratoryjnej, podkreślając, że masa jest miarą ilości substancji.

Definition: Masa jest miarą ilości substancji - oznacza to, że masa danej substancji zależy od tego, ile tej substancji jest.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

4.9+

Średnia ocena aplikacji

13 M

Uczniowie korzystają z Knowunity

#1

W rankingach aplikacji edukacyjnych w 12 krajach

950 K+

Uczniowie, którzy przesłali notatki

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.

Jak dobrać przyrząd pomiarowy i obliczyć błąd pomiaru? - Fizyka dla dzieci

Dokument omawia pomiary wielkości fizycznych, skupiając się na masie i sile. Przedstawia kluczowe aspekty wykonywania pomiarów, w tym dobór przyrządów, szacowanie wartości, obliczanie błędów i niepewności pomiarowych. Omówiono również pojęcie wektora i jego cechy, ze szczególnym uwzględnieniem siły ciężkości.

• Wyjaśniono proces wykonywania pomiarów, w tym dobór przyrządów i obliczanie niepewności.
• Przedstawiono różnice między wielkościami skalarnymi a wektorowymi.
• Szczegółowo omówiono siłę ciężkości, jej cechy i zależność od masy ciała.
• Zaprezentowano metody przekształcania wzorów fizycznych.

5.05.2022

3709

 

8/7

 

Fizyka

99

Pomiary wielkośći
fizycznych (masa, siła)
Wykonanie pomiaru
a) dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego do danej wielkości fizycznej
b) zak

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Popraw swoje oceny

Dołącz do milionów studentów

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Pomiar siły ciężkości i wprowadzenie do wektorów

W tej części dokumentu omówiono pomiar siły ciężkości za pomocą siłomierza oraz wagi. Wprowadzono również pojęcie wielkości fizycznych, dzieląc je na skalarne i wektorowe.

Definition: Wielkości skalarne mają tylko jedną cechę - wartość, np. czas, długość, masa, temperatura.

Definition: Wielkości wektorowe posiadają 4 cechy: kierunek, zwrot, wartość i punkt przyłożenia.

Szczegółowo omówiono cechy wektora siły, co jest kluczowe dla zrozumienia co to jest wektor w fizyce:

  1. Kierunek - prosta wzdłuż której działa wektor
  2. Zwrot - określa, w którą stronę na danym kierunku działa wektor
  3. Wartość - długość wektora
  4. Punkt przyłożenia - znajduje się w środku ciężkości ciała

Example: Siła ciężkości (grawitacji, ciężar) jest przykładem wielkości wektorowej, którą można zaobserwować, upuszczając przedmiot.

Pomiary wielkośći
fizycznych (masa, siła)
Wykonanie pomiaru
a) dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego do danej wielkości fizycznej
b) zak

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Popraw swoje oceny

Dołącz do milionów studentów

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Siła ciężkości i jej cechy

Ta sekcja koncentruje się na szczegółowym omówieniu siły ciężkości, co jest istotne dla zrozumienia jakie czynniki mają wpływ na dobór sprzętu pomiarowego.

Definition: Siła ciężkości (siła grawitacji, ciężar ciała, siła przyciągania ziemskiego) to siła, z jaką Ziemia przyciąga ciała.

Cechy siły ciężkości obejmują:

  • Kierunek: pionowy
  • Zwrot: do środka Ziemi (w dół)
  • Punkt przyłożenia: środek ciężkości ciała
  • Wartość: obliczana ze wzoru Fc = m * g

Gdzie:

  • Fc - siła ciężkości
  • m - masa ciała
  • g - przyspieszenie ziemskie

Przedstawiono doświadczenie badające zależność siły ciężkości od masy ciała, co pozwala zrozumieć jak obliczyć błąd pomiaru w fizyce.

Highlight: Siła ciężkości jest wprost proporcjonalna do masy ciała.

Example: Jeśli masa ciała rośnie dwukrotnie, siła ciężkości działająca na to ciało również wzrośnie dwukrotnie.

Pomiary wielkośći
fizycznych (masa, siła)
Wykonanie pomiaru
a) dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego do danej wielkości fizycznej
b) zak

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Popraw swoje oceny

Dołącz do milionów studentów

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Przekształcanie wzorów fizycznych

Ostatnia część dokumentu skupia się na przekształcaniu wzorów fizycznych, co jest kluczowe dla obliczania niepewności pomiaru.

Przedstawiono różne formy wzoru na siłę ciężkości:

  1. Fc = m * g
  2. m = Fc / g
  3. g = Fc / m

Example: Aby obliczyć masę znając siłę ciężkości i przyspieszenie ziemskie, używamy wzoru: m = Fc / g

Te przekształcenia są istotne dla zrozumienia relacji między różnymi wielkościami fizycznymi i jak obliczyć dokładność pomiaru.

Highlight: Umiejętność przekształcania wzorów jest kluczowa w rozwiązywaniu problemów fizycznych i analizie danych pomiarowych.

Pomiary wielkośći
fizycznych (masa, siła)
Wykonanie pomiaru
a) dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego do danej wielkości fizycznej
b) zak

Zarejestruj się, aby zobaczyć notatkę. To nic nie kosztuje!

Dostęp do wszystkich materiałów

Popraw swoje oceny

Dołącz do milionów studentów

Rejestrując się akceptujesz Warunki korzystania z usługi i Politykę prywatności.

Pomiary wielkości fizycznych: masa i siła

Ten rozdział skupia się na pomiarach masy i siły, dwóch fundamentalnych wielkości fizycznych. Omówiono kluczowe aspekty procesu pomiarowego, w tym jak dobrać przyrząd pomiarowy i jakie są przyrządy pomiarowe w fizyce.

Highlight: Prawidłowy dobór przyrządu pomiarowego jest kluczowy dla uzyskania dokładnych wyników.

Przedstawiono etapy wykonania pomiaru, takie jak: a) Dobór odpowiedniego przyrządu b) Określenie zakresu przyrządu c) Szacowanie wartości i dobór odpowiedniego zakresu d) Uwzględnienie dokładności przyrządu e) Zerowanie przyrządu f) Wielokrotne pomiary i obliczanie średniej g) Zaokrąglanie wyników h) Analiza przyczyn niepewności i błędów pomiarowych

Vocabulary: Błąd paralaksy to błąd odczytu wartości ze skali, gdy patrzymy na nią pod skosem.

Omówiono również pomiar masy przy pomocy wagi laboratoryjnej, podkreślając, że masa jest miarą ilości substancji.

Definition: Masa jest miarą ilości substancji - oznacza to, że masa danej substancji zależy od tego, ile tej substancji jest.

Nie ma nic odpowiedniego? Sprawdź inne przedmioty.

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

Knowunity zostało wyróżnione przez Apple i widnieje się na szczycie listy w sklepie z aplikacjami w kategorii edukacja w takich krajach jak Polska, Niemcy, Włochy, Francje, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dołącz do Knowunity już dziś i pomóż milionom uczniów na całym świecie.

Ranked #1 Education App

Pobierz z

Google Play

Pobierz z

App Store

Knowunity jest aplikacją edukacyjną #1 w pięciu krajach europejskich

4.9+

Średnia ocena aplikacji

13 M

Uczniowie korzystają z Knowunity

#1

W rankingach aplikacji edukacyjnych w 12 krajach

950 K+

Uczniowie, którzy przesłali notatki

Nadal nie jesteś pewien? Zobacz, co mówią inni uczniowie...

Użytkownik iOS

Tak bardzo kocham tę aplikację [...] Polecam Knowunity każdemu!!! Moje oceny poprawiły się dzięki tej aplikacji :D

Filip, użytkownik iOS

Aplikacja jest bardzo prosta i dobrze zaprojektowana. Do tej pory zawsze znajdowałam wszystko, czego szukałam :D

Zuzia, użytkownik iOS

Uwielbiam tę aplikację ❤️ właściwie używam jej za każdym razem, gdy się uczę.