Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

Millest koosnevad meid ümbritsevad kehad? (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Millest koosnevad meid ümbritsevad kehad?
  • Mida nim füüsikas aine faasideks?
  • Mis on faasisiire?
  • Mis toimub ainekestega selle korral?
  • Kuidas liiguvad?
  • Mis on tahkise välisteks tunnusteks?
  • Millist keha omadust nim isotroopuseks?
  • Mis on vedelike väliseks tunuseks?
  • Mis on gaaside välisteks tunnusteks?
  • Miks sulamise tahkumise ajal keha temp ei muutu?
  • Millistest faktoritest sõltub aurustumise kiirus?
  • Millist nähtust nim keemiseks?
  • Mida nim gaaside veeldamiseks?
  • Millisel temp see nähtus aset leiab?
  • Mida iseloomustab absoluutne õhuniiskus?
  • Mis on kastepunkt?
  • Millise seadeldisega mõõdetakse õhuniiskust?
  • Mis on molekulaarsed?
  • Kuidas selgitada molekulaarsete jõudude teket?
  • Mis on kapillaar?

Lõik failist

  • Millest koosnevad meid ümbritsevad kehad? Millistest osakestest kehad koosnevad?
    Ainest, aine osakestest.
  • Mida nim füüsikas aine faasideks ? Loetle vähemalt kolme.
    Ainekogus , tervikuna samade omadustega. Vedel, gaas , plasma ja tahke.
  • Mis on faasisiire ? Mis toimub ainekestega selle korral?
    Aine üleminek ühest faasist teise. Aine omadused muutuvad.
  • Kirjelda tahkise siseehitust: Kuidas asetsevad aineosakesed, millised jõud, kuidas liiguvad?
    Kuju säilitav aine, molekulid lähedal ning võnguvad.
  • Mis on tahkise välisteks tunnusteks?
    Säilib ruumala ja kuju.
  • Millist keha omadust nim isotroopuseks?
    Keha omaduste sõltumatus suunast .
  • Kirjelda vedelike siseehitust: asetsus , liikumine, jõud.
    Molekulid on ebakorrapäraselt, liiguvad üksteise lähedal.
  • Mis on vedelike väliseks tunuseks?
    Ruumala säilib.
  • Kirjelda gaaside siseehitust….
    Molekulid on kaugel ja liiguvad vabalt ning kiirelt.
  • Mis on gaaside välisteks tunnusteks?
    Paiskub õhus laiali, kuju, ruumala ei säilita.
  • Miks sulamise tahkumise ajal keha temp ei muutu? Kuidas seda temp nim?
    Sest nad annavad omavahel energiat. Sulamistemp.
  • Millistest faktoritest sõltub aurustumise kiirus?
    Vedeliku temp. Pindalast ja koostisest.
  • Millist nähtust nim keemiseks?
    Aurustumine, mis toimub kindlal temperatuuril.
  • Mida nim gaaside veeldamiseks? Millisel temp see nähtus aset leiab?
    Gaaside vedelikuks muutumine. Kriitilisel temperatuuril.
  • Mida iseloomustab absoluutne õhuniiskus? Mida suhteline õhuniiskus?
    Absoluutne õn jagub suhtelise õhuniiskusega.
  • Mis on kastepunkt ?
    Temp. Milleni õhk peab jahtuma, et veeaur muutuks küllastunud auruks.
  • Millise seadeldisega mõõdetakse õhuniiskust?
    Hügomeetriga.
  • Mis on molekulaarsed..?
    Molekulide vastastikmõjujõud.
  • Kuidas selgitada molekulaarsete jõudude teket?..?
    Jõud, mis hoiavad aine koguse koos, tingitud vastastik mõjust 10-12.
  • Pindpinevus jõudude teke?
    Tekib vedeliku pinnakihis teatava pinge tõttu.
  • Mis on kapillaar ?
    Peenike toru. Vedeliku samba lahtise pinna kõverdunud kuju.
  • Millest koosnevad meid ümbritsevad kehad #1
    Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
    Leheküljed ~ 1 leht Lehekülgede arv dokumendis
    Aeg2017-10-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
    Allalaadimisi 5 laadimist Kokku alla laetud
    Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
    Autor VictoriaTsepelin00 Õppematerjali autor
    1. Millest koosnevad meid ümbritsevad kehad? Millistest osakestest kehad koosnevad?
    11. Miks sulamise tahkumise ajal keha temp ei muutu? Kuidas seda temp nim?
    21. Mis on kapillaar?

    Sarnased õppematerjalid

    thumbnail
    5
    odt

    AINE EHITUSE ALUSED - KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED

    Loetle vähemalt kolm aine faasi. V: Erinevaid aine olekuid nimetatakse aine faasideks. Aine faasid: tahke( jää), vedel(vesi), gaas(aur), plasma 2.Mis on faasisiire? Mis toimub aineosakestega faasisiirete korral? Nimeta faasisiirded V: faassiire- Faasisiire on protsess, kus aine läheb ühest faasist teise. Faasi siirdes toimub aineosakeste omavahelises paigutuses muutus. Faasi siirded- tahe, vedel, gaasiline. 3. Milleks muutub faasisiirde käigus kehade siseenergia kuigi keha temperatuur jääb samaks (ei muutu)? V: muutuvad molekulide kineetilised ja potentsiaalsed energiad 4. Kirjelda tahkumise siseehitust: kuidas asetsevad aineosakesed, millised jõud osakeste vahel mõjuvad, kuidas osakesed liiguvad? V: Sulamine on faasisiire tahkest olekust vedelasse, tahkumine sellele vastupidine siire. Sulamise/tahkumise ajal keha temperatuur ei muutu ehkki keha saab/annab selles protsessis pidevalt energiat – sulatamiseks

    Bioloogia
    thumbnail
    5
    doc

    Termodünaamika alused ( kokkuvõte)

    Termodünaamika alused Siseenergiaks nim. keha molekulide kineetilise ja potentsiaalse energia summat. Siseenergia levimist ühelt kehalt teisele nim. soojusülekandeks. Soojusülekandes levib siseenergia soojemalt kehalt või kehaosalt külmemale. Seejuures soojema keha siseenergia väheneb ja külmema keha siseenergia suureneb. Soojusülekanne kestab seni, kuni kehade temp. saavad võrdseks. Soojusülekande liigutus: ¤Soojusjuhtivuseks nim. soojusülekannet, kus energia levib ühelt aineosakeselt teisele molekulidevaheliste põrgete tõttu, ilma et aine ümber paikneks. ¤Konvektsiooniks nim. soojusülekannet, kus energia levib gaasi-või vedeliku liikumise tõttu. ¤Soojuskiirguseks nim. soojusülekannet, kus energia levib elektromagnetlainete kiirgamise ja neelamise tõttu.

    Füüsika
    thumbnail
    6
    docx

    Aine ehituse alused

    AINE EHITUSE ALUSED 1. Millistest osakestest kehad koosnevad? Kehad koosnevad aineosakestest ehk aatomitest. 2. Kolm aine olekut: Tahke - kuumutamisel vedelduvad, füüsikaliste omaduste poolest kõvad. Paljude ainete puhul pole tava rõhul/temperatuuril aine tahket olekut võimalik saavutada. Tahkises paiknevad aineosakesed korrapäraselt üksteise lähedal ning nende omavahelised jõud on tugevad. Kindel ruumala. Avaldab vastupanu deformatsioonile. Vedelik – voolav, võtab anuma kuju. Aineosakeste omavahelised sidemed on nõrgemad. Kindel ruumala.

    Aineehitus
    thumbnail
    6
    docx

    Füüsika KT küsimused ja vastused

    B) Ruumala. Ideaalgaasi mudel eeldab, et molekulid on punktmassid, st mõõtmeteta. Sel juhul oleks kogu gaasi ruumala gaasi molekulide liikumiseks vaba. Reaalses gaasis võtavad molekulid ise ka ruumi, mida suuremad molekulid ja mida rohkem VedelikVedelikVedelik molekule ruumalaühikus, seda enam. 6.Milles ilmneb tahkise omapära? Kuumutamisel muutuvad tahked ained vedelaks, edasisel kuumutamisel lähevad keema ja aurustuvad. Kondensaine? Tahked kehad avaldavad vastupanu deformatsioonile, vedelikud ja gaasid seda ei tee. Seepärast kannavad tahked ja vedelad faasid ühist nimetust, kondensaine. 7.Mille poolest erinevad gaasid ja vedelikud? Vedelik on kindla ruumalaga, kuid kindla kujuta aine. Selles suhtes sarnaneb vedelik gaasiga, et ta võtab selle anuma kuju, milles asub. Teisalt on vedelikku raske kokku suruda ja selle poolest on ta tahke aine moodi. Jahtumisel vedelik tahkub, piisaval kuumenemisel aga läheb üle gaasilisse olekusse.

    Füüsika ii
    thumbnail
    5
    docx

    11. klassi füüsika: Aine ehituse alused

    pindala oleks võimalikult väike. Üks pindpinevuse eriliik on märgamine ja mittemärgamine. Märgamine ja mittemärgamine esineb vedeliku ja tahke aine kokkupuutel. Kui vedelik märgab tahket ainet, siis ta nagu kleepuks tahke aine külge. See on tingitud asjaolust, et vedeliku molekulid ja tahke aine molekulid tõmbuvad tugevamini kui vedeliku molekulid omavahel. Näiteks vesi märgab klaasi. Mittemärgamise korral hoiab vedelik tahke keha pinnast võimalikult eemale. Selle põhjuseks on asjaolu, et vedeliku molekulide omavaheline külgetõmme on tugevam kui tahke aine ja vedeliku molekulide vaheline külgetõmme. Näiteks elavhõbe ei märga klaasi. Märgamise ja mittemärgamisega on tihedalt seotud kapillaarsus. Kapillaar ­ ükskõik mis materjalist ja suvalise kujuga peen toru. Kui kapillaari seinad märgavad vedelikku, siis pindpinevusjõudude tõttu kerkib vedelik eda kõrgemale, mida peenem on

    Füüsika
    thumbnail
    26
    doc

    10 klassi füüsika kokkuvõte

    Mehaanika. Mehaaniline liikumine ­ keha asukoha muutumine ruumis mingi ajaühiku jooksul. Liikumise pidevus ruumis tähendab, et oma liikumisel peab keha läbima kõik trajektoori punktid. Liikumise on pidev ajas tähendab seda, et keha ei saa olla ühel ja samal ajahetkel kahes erinevas kohas. Punktmass ­ ühe punktina ettekujutatav keha, mille mõõtmed jäetakse lihtsuse mõttes arvestamata. Punktmass on mudel. Punktmassina võime keha vaadelda siis, kui nihe on tunduvalt suurem keha mõõtmetest. Trajektoor ­ joon, mida mööda keha liigub Liikumise liigid : 1 Trajektoori järgi a) Sirgjooneline b) Kõverjooneline c) Ringjooneline 2 Kiiruse järgi d) Ühtlane liikumine ­ mistahes ajavahemikes läbitakse võrdsed teepikkused. e) Mitteühtlane liikumine Liikumise suhtelisus ­ erinevate taustkehade suhtes võib liikumine olla erinev.

    Füüsika
    thumbnail
    13
    doc

    Soojusfüüsika

    Olek ei tähenda siin mitte agregaatolekut, vaid ainekoguse seisundit, mis on määratud olekuparameetrite p, V ja T konkreetsete väärtuste kogumiga. Kui ühte olekuparameetrit muuta, muutub ka vähemalt üks teine olekuparameeter. 4.1.1. Temperatuur, soojus ja siseenergia Soojusõpetuse üheks põhimõisteks on temperatuur. Temperatuuril ei ole lühikest ja kõikehõlmavat definitsiooni. Sageli öeldakse , et temperatuur on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku seisundit ja on määratud keha molekulide soojusliikumise kineetilise energiaga. Molekulide soojusliikumine esineb mitmel kujul. Tahkistes molekulid võnguvad kindlate tasakaaluasendite ümber, vedelikes toimub lisaks võnkumisele veel hüppeline edasiliikumine ja põrkumine naabermolekulidega, gaasides aga liiguvad molekulid pidevalt ja kaootiliselt, põrkudes teiste molekulidega. Kõigil mainitud juhtudel on molekulide liikumiskiirused tavamõistes suured, suurusjärgus 10 2..

    Füüsika
    thumbnail
    3
    doc

    Ainete olekud, erisoojus

    gaasiline->vedel(kondenseerumine); tahke->gaasiline(sublimatsioon); gaasiline->tahke(härmatumine). Antud aine puhul on iga rõhu väärtuse jaoks olemas temperatuuri väärtus, mille korral aine võib olla kahes faasis korraga. Seda temperatuuri nim. siirdetemperatuuriks. Siirdetemperatuuril on 2 faasi tasakaalus. Kolm faasi võivad antud aine jaoks olla tasakaalus ainult kindlal rõhul ja temperatuuril. Seda olekut nim. kolmikpunktiks. Iga aine jaoks on olemas temperatuuri väärtus, millest kõrgemal ei ole võimalik gaasilist faasi kokku surudes vedelikuks muuta. Ideaalse gaasi olekuvõrrand ei kirjelda üheski olukorras täielikult reaalse gaasi käitumist. Madalal temperatuuril ja kõrgel rõhul pole see üldse rakendatav. Kõrgel rõhul põrkuvad osakesed tihedamalt, madalal temperatuuril läheb ideaalse gaasi ruumala nullilähedaseks. Reaalse gaasi molekulidel on lõplikud mõõtmed.

    Füüsika




    Kommentaarid (0)

    Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun