3. epocha Flashcards

(63 cards)

1
Q

nyomás

A

adott felületre nehezedő erő

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Mitől függ a légnyomás értéke?

A

tengerszint fölötti magasság, anyagi minőség, időjárási tényezők

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

légnyomás

A

adott felületre nehezedő levegőoszlop súlya

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

mivel mérjük a légnyomás mértékét?

A

barométer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

légnyomás mértékegysége

A

higany milliméter (hgmm)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

nyomás mértékegysége és jele

A

jele: p
mértékegysége: Pa (Pascal = N/m2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

nyomás kiszámítása

A

p = F/A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

kísérlet (téglatestek homokba helyezése)

A

minél nagyobb a test súlya annál nagyobb nyomot hagy, tehát annál nagyobb a nyomás.
(nem a tárgy méretétől függ a nyomás nagysága, hanem a súlyától)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

nyomás kis felület/ nagy felület

A

egy erő nagyobb felületen kisebb nyomást fejt ki, míg ugyanazon erő kisebb felületen nagyobb nyomást fejt ki

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

hidrosztatikai nyomás

A

a folyadék súlyából és sűrűségéből adódó nyomás

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

mitől függ a hidrosztatikai nyomás

A

folyadék súlyától, folyadék sűrűségétől, folyadékoszlop magasságától/ tárgy mélységétől

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

milyen irányba hat a hidrosztatikai nyomás?

A

minden irányból hat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

a víz sűrűsége

A

1000 kg/m3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

hidrosztatikai nyomás kiszámítása

A

folyadék sűrűsége * gravitációs gyorsulás * folyadékoszlop magassága

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

halmazállapotok

A

szilárd, folyékony, gáz, plazma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

miből áll minden halmazállapotban a víz? következtetés…

A

a víz minden halmazállapotban h2o molekulákból áll
ezek az építőanyagok változatlan formában találhatók meg minden halmazállapotban

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

gáz (golyómodell, részecskék mozgása, térfogat, alak, összenyomhatóság, pl.)

A

rendezetlen össze-vissza mozgás, van térfogata, nincs alakja (kitölti a teret), összenyomható, pl. Hidrogén

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

folyadék (golyómodell, részecskék mozgása, térfogat, alak, összenyomhatóság, pl.)

A

elgördülnek egymáson, van térfogata, nincs alakja (kitölti a teret), összenyomható pl. Higany

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

szilárd (golyómodell, részecskék mozgása, térfogat, alak, összenyomhatóság, pl.)

A

helyhez kötött rezgőmozgás, van térfogata (állandó), van alakja (meghatározott), összenyomhatatlan, pl. ólom, alumínium, vas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

részecskék mozgása hőmérsékletváltozásra

A

hőmérséklet nő –> gyorsabban mozognak
hőmérséklet csökken –>lassabban mozognak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

gőz vagy gáz?

A

a gáz az egy konstans halmazállapot, míg a gőz az csak egy átmeneti állapot a folyékony és a gáz halmazállapot között

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

minek hatására történik halmazállapot változás?

A

termikus kölcsönhatás/hőmérséklet változás esetén történik –> hőt ad le/ hőt vesz fel
termikus kölcsönhatás belső energiaváltozással jár ami miatt belső szerkezeti változás történik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

gáz (belső energia)

A

a gáz részecskéi folyamatosan mozognak és nem érintkeznek ezért a gáz belső energiája a mozgási energiából származik

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

folyadék (belső energia)

A

mozgási és kötési/ kohéziós energiából jön a belső energia (inkább mozgási)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
szilárd (belső energia)
kötési/ kohéziós és mozgási energiából jön (inkább kötési energiából jön, mert csak nagyon kicsit rezeg a szerkezet)
26
halmazállapot változások
olvadás, fagyás, forrás/párolgás, kristályosodás, szublimáció, lecsapódás
27
olvadáspontot befolyásoló tényezők
nyomás, összetétel
28
forráspontot befolyásoló tényezők
hő, összetétel, nyomás (nagyobb nyomás --> magasabb foráspont)
29
párolgás sebességét befolyásoló tényezők
légmozgás, felszín nagysága, hőmérséklet változás, anyagi minőség
30
forrás és párolgás
azonosságok: hő hatására történik, folyadékból gáz lesz különbségek: forráskor a folyadék felső molekulái/rétege változik csak gázzá, míg párolgásnál az egész anyag gáz lesz
31
fajhő
a fajhő megmutatja hogy egy anyag 1 kilogrammjának 1 fokkal való felmelegítéséhez mennyi energia kell (anyag belső energiája)
32
fajhő jele, mértékegysége, kiszámítása
jele: c mértékegysége: J (Joule) kiszámítása: J/ kg*Celsius
33
mit jelent ha egy anyagnak nagy a fajhője?
az adott anyag egységnyi mértékben való felmelegítéséhez nagy mennyiségű energia/hő kell
34
mit jelent a termikus kölcsönhatás?
két vagy több rendszer között hőenergia áramlik át
35
miért lép fel termikus kölcsönhatás?
a termikus kölcsönhatás a rendszerek közötti hőmérsékletkülönbség miatt lép fel amely arra készteti a hőt, hogy egyik rendszerből a másikba áramoljon (magasabb hőmérséklettől az alacsonyabb felé)
36
mi révén áramlik át egyik testből a másikba a hő?
hőáramlás, hővezetés, hősugárzás
37
merülés/ süllyedés
a tárgy sűrűsége nagyobb mint a folyadéké
38
úszás
a tárgy a folyadék felszínén úszik, mert a tárgy sűrűsége kisebb mint a folyadéké
39
lebegés
amikor a folyadék és a tárgy sűrűsége egyenlő
40
felhajtőerő
Bármely folyadékba vagy gázba merülő testre alulról felfelé irányuló erő.
41
Arkhimédész törvénye
Minden folyadékba/gázba mártott testre hat a felhajtó erő ami megegyezik a kiszorított gáz vagy folyadék súlyával. Felhajtóerő = kiszorított gáz/ folyadék
42
hőtágulás
- minden testre hat - a testek térfogata hőmérsékletváltozás hatására megváltozik
43
szilárd testek hőtágulása
- lineáris vagy hosszanti hőtágulás - műszere: emeltyűs pirométer - testek felmelegítés hatására kitágulnak, lehűléskor pedig összehúzódnak
44
szilárd testek hőtágulásának jelentősége a mindennapokban
elektromos távvezetékek, hidak, sínek
45
szilárd testek hőtágulásának mértéke függ
- Test eredeti hosszától/ kezdeti térfogat (hosszabb testek jobban megnyúlnak) - Hőmérséklet változás nagyságától (delta T - hőmérséklet változás) - Anyagi minőség
46
térfogati hőtágulás
szilárd testeknél figyelhető meg
47
térfogati hőtágulás függ...
- Kezdeti térfogat - Hőmérsékletváltozás nagysága - Anyagi minőség
48
folyadékok hőtágulása
folyadékos hőmérők (higany, petróleum, alkohol) --> hideg övben borszesz hőmérő, mert a higany egy idő után nem mért, mert megfagyott
49
Folyadékok hőtágulása függ:
- Anyagi minőségtől - Eredeti/kezdeti térfogattól - Hőmérsékletváltozás mértékétől
50
gázok hőtágulása függ:
- Hőmérsékletváltozástól - Eredeti/kezdeti térfogattól - NEM FÜGG AZ ANYAGI MINŐSÉGTŐL
51
Bernoulli törvénye
nagy sebesség hatására lecsökken a nyomás --> kisebb légnyomás körülötte nagyobb a nyomás így a nyomáskiegyenlítés miatt a nagyobb nyomású területtől a kisebb felé áramlik a levegő (pl.: repülő szárnya)
52
Coanda-hatás
A környezetéhez nagyobb sebességű gáz/folyadéksugarak követik a közeli konvex felületeket.
53
Magnus effektus
mindig forgó test esetén lép fel --> pörgő test tetején gyorsabb lesz a légáramlás így kisebb a nyomás, míg az alján lassabban áramlik a levegő ezért nagyobb a nyomás --> a kisebb nyomás felé áramlik a levegő a nyomáskiegyenlítés miatt és így a pörgő test utat változtat
54
nemnewtoni folyadék
olyan folyadékok amelyek nem követik Newton törvényeit és belső súrlódásuk változó. Pl.: keményítő + víz = nem Newtoni folyadék
55
gázok állapotváltozásai ezek alapján jellemezhetőek:
- hőmérséklet --> állapothatározó/ az anyagok egyik fizikai jellemzője - nyomás - térfogat - anyagmennyiség (jele: m, mértékegysége: mol)
56
Boyle-Mariotte törvénye
- izoterm állapot --> hőmérséklet állandó - nyomás és a térfogat változik egymáshoz képest --> fordított arányosság kiszámítás: p1 * V1 = p2 * V2
57
Gay-Lussac I. törvénye
- izobár állapot --> nyomás állandó - térfogat és a hőmérséklet változik egymáshoz képest --> egyenes arányosság kiszámítás: V1/T1 = V2/T2
58
Gay-Lussac II. törvénye
- izochor állapot --> térfogat állandó - nyomás és a hőmérséklet változik egymáshoz képest --> egyenes arányosság kiszámítás: p1/T1 = p2/T2
59
általános/ egyesített gáztörvény
p*V/ T = állandó --> a három gáztörvény összesítve p1* V1/ T1 = p2*V2/ T2
60
ideális gázok állapotegyenlete
p*V = n*R*T
61
egyetemes gázállandó
jele: R R = 8,314 J/ mol*K
62
hőtan első főtétele
- energiamegmaradás törvénye - A zárt rendszerben lévő energia állandó - Ez a törvény állítja hogy ha egy zárt rendszer hőt kap akkor a belső energiája nő és ha hőt ad le akkor a belső energiája csökken.
63
hőtan második főtétele
- termodinamika főtétele - egy rendszer rendezetlenségi foka egy zárt rendszerben mindig növekszik