Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

Podobne dokumenty
Wybieram fizykę. Rozkład materiału i wymagania dla 1klasy o profilu matematyczno fizycznym. Program Wybieram Fizykę, nr dopuszczenia DKOS /06

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT : FIZYKA ROZSZERZONA

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego

podać przykład wielkości fizycznej, która jest iloczynem wektorowym dwóch wektorów.

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 2

KLASA II ZAKRES ROZSZERZONY

VI. CELE OPERACYJNE, CZYLI PLAN WYNIKOWY (CZ. 1)

Plan wynikowy fizyka rozszerzona klasa 3a

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI I ASTRONOMII KLASIE PIERWSZEJ W LICEUM PROFILOWANYM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej rok szkolny 2015/2016

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z fizyki w kl. II

Wymagania edukacyjne z fizyki Klasa druga zakres rozszerzony. Opis ruchu postępowego

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

1. Kinematyka 8 godzin

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Spis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

PROGRAM NAUCZANIA ROZKŁAD MATERIAŁU PLAN WYNIKOWY Fizyka i Astronomia Klasa 2B i 2D Fizyka, poziom rozszerzony

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie podstawowym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

Kinematyka, Dynamika, Elementy Szczególnej Teorii Względności

Liceum klasa II. Wymagania edukacyjne z fizyki na poszczególne oceny

Warunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.

Wymagania edukacyjne z fizyki poziom rozszerzony część 1

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

Przedmiotowy System Oceniania oraz wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 7

Ruch. Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował.

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Cele operacyjne Uczeń: Konieczne K. Dopełniające D podaje przykłady zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie

Plan wynikowy (propozycja 61 godzin)

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ KL III

Kurs przygotowawczy NOWA MATURA FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

Wymagania rozszerzające. (ocena dostateczne) (ocena dobra) Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym jest prawo fizyczne opisuje zjawiska

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny

ROZKŁAD MATERIAŁU Z FIZYKI W PIERWSZYCH KLASACH TECHNIKUM

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Zasady dynamiki Newtona. dr inż. Romuald Kędzierski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Klasa 7

Kinematyka. zmiennym(przeprowadza złożone. kalkulatora)

Wymagania edukacyjne- kl. I

Plan wynikowy. Klasa Wykonujemy pomiary

R podaje przykłady działania siły Coriolisa

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA - KLASA VII. OCENA OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Uczeń:

FIZYKA klasa 1 LO (4-letnie) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zakres podstawowy

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

18. Siły bezwładności Siła bezwładności w ruchu postępowych Siła odśrodkowa bezwładności Siła Coriolisa

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Spotkania z fizyką. Zasoby. Zasoby. Aktywności

FIZYKA 1 - streszczenie wykładu. Temat 1. Czym jest fizyka?

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Program zajęć wyrównawczych z fizyki dla studentów Kierunku Biotechnologia w ramach projektu "Era inżyniera - pewna lokata na przyszłość"

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA KLASY SIÓDMEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Dział I: Wykonujemy pomiary 13 godzin. Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń:

Lp. lekcji Uszczegółowienie treści Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą

Badanie ruchu drgającego

Wymagania edukacyjne z fizyki Technikum Mechaniczne nr 15 poziom rozszerzony

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

I. PIERWSZE SPOTKANIE Z FIZYKĄ

Ruch prostoliniowy. zmienny. dr inż. Romuald Kędzierski

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VII szkoły podstawowej. nauczyciel prowadzący: Mirosława Hojka

Transkrypt:

Fizyka Kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych Rozkład materiału i wymagania edukacyjne dla 1 klasy (zakres podstawowy, klasy matematyczno informatyczna, geograficzno - językowa ) do programu DKOS-5002-38/04 i podręcznika "Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych" pod redakcją J. Salach, wydawnictwa ZamKor, nr dopuszczenia 90/04

Nr lekcji 1. Wymagania edukacyjne z fizyki. 2. Wielkości skalarne i wektorowe. Układ jednostek SI. 3-5 Działania na wektorach. (dodawanie, odejmowanie, rozkład na składowe) 6. Działania na wektorach, rozwiązywanie zadao. Wymagania na poszczególne oceny temat dopuszczający dostateczny dobry b. dobry Wiadomości wstępne. Matematyczne metody w fizyce potrafi podad przykłady wielkości fizycznych skalarnych i wektorowych, potrafi wymienid cechy wektora, potrafi dodad wektory, potrafi odjąd wektor od wektora, potrafi pomnożyd i podzielid wektor przez liczbę, 7. 8. Wielkości charakteryzujące ruch. Szybkośd średnia i chwilowa. wie, że ruchy dzielimy na postępowe i obrotowe i potrafi objaśnid różnice mię- 9. Prędkośd średnia i chwilowa. 10. Ruch jednostajny prostoliniowy. dzy nimi, 11-12 Ruchy jednostajnie zmienne prostoliniowe. wie, co nazywamy szybkością średnią i chwilową, odróżnia zmianę położenia 13. Ruchy prostoliniowe-rozwiązywanie zadao. od przebytej drogi, wie, co nazywamy prędkością średnią, 14. Ruch po okręgu. 15. Ruch po okręgu rozwiązywanie zadao. wie, że w ruchu po linii 16. Składanie ruchów. Prędkośd względna. prostej stale w tę samą 17. Kinematyka rozwiązywanie zadao. stronę wartośd przemieszczenia jest równa przebytej 18. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 19-20 Sprawdzian wiadomości. drodze, wie, co nazywamy prędkością chwilową, potrafi zdefiniowad przyspieszenie średnie i chwi- potrafi rozłożyd wektor na składowe w dowolnych kierunkach, potrafi obliczyd współrzędne wektora w dowolnym układzie współrzędnych, potrafi zapisad równanie wektorowe w postaci (jednego, dwóch lub trzech) równao skalarnych w obranym układzie współrzędnych (jedno-, dwu-, trzywymiarowym), Kinematyka. potrafi obliczad szybkośd średnią, wie, że do opisu ruchu potrzebna jest wielkośd wektorowa prędkośd, potrafi narysowad wektor położenia ciała w układzie współrzędnych, potrafi narysowad wektor przemieszczenia ciała w układzie współrzędnych, wie, że prędkośd chwilowa jest styczna do toru w każdym punkcie, zna wyrażenia na wartośd przyspieszenia dośrodkowego. potrafi obliczad szybkośd, drogę i czas w ruchu pro- potrafi zilustrowad przykładem każdą z cech wektora, posługując się działaniami na wektorach potrafi skonstruowad wektor przyspieszenia w ruchu prostoliniowym przyspieszonym, opóźnionym i w ruchu krzywoliniowym, wie, że przyspieszenie dośrodkowe jest związane ze zmianą kierunku prędkości, potrafi wyprowadzid i zinterpretowad wzory przedstawiające zależności od czasu współrzędnej położenia i prędkości dla ruchów jednostajnych, tych zależności, potrafi objaśnid, co to zna- potrafi mnożyd wektory skalarnie i wektorowo, potrafi odczytad z wykresu cechy wielkości wektorowej potrafi wyprowadzid wzór na wartośd przyspieszenia dośrodkowego, potrafi przeprowadzid dyskusję problemu przyspieszenia w ruchach zmiennych krzywoliniowych, rozróżnia jednostki podstawowe wielkości fizycznych i ich pochodne. potrafi rozwiązywad zadania dotyczące ruchów jednostajnych i jednostajnie zmiennych. dotyczące ruchu po okręgu. dotyczące składania 2

lowe, potrafi objaśnid, co to znaczy, że ciało porusza się po okręgu ze stałą szybkością, wie, jaki ruch nazywamy prostoliniowym jednostajnym, jednostajnie zmiennym wie co to jest okres, częstotliwośd w ruchu po okręgu wie, co nazywamy szybkością kątową, stoliniowym jednostajnym, s (t) i (t) oraz odczytywad z wykresu wielkości fizyczne, potrafi obliczyd drogę przebytą w czasie t ruchem jednostajnie przyspieszonym i opóźnionym, potrafi obliczad szybkośd chwilową w ruchach jednostajnie przyspieszonych i opóźnionych, wie, że w ruchu po linii prostej w przypadku ruchu przyspieszonego wektory i a mają zgodne zwroty, a w przypadku ruchu opóźnionego mają przeciwne zwroty. potrafi wyrazid szybkośd liniową przez okres ruchu i częstotliwośd, wie, co nazywamy szybkością kątową, potrafi wyrazid szybkośd kątową przez okres ruchu i częstotliwośd, wie, jak stosowad miarę łukową kąta, potrafi zapisad związek pomiędzy szybkością liniową i kątową. wie, że jeśli ciało uczestniczy równocześnie w kilku ruchach, prędkości sumujemy. czy, że ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym i jednostajnie opóźnionym (po linii prostej), potrafi wyprowadzid i zinterpretowad wzory przedstawiające zależnośd od czasu: współrzędnych położenia, prędkości i przyspieszenia dla ruchów jednostajnie zmiennych po linii prostej, tych zależności, wie, że droga w dowolnym ruchu można obliczyd jako pole powierzchni odpowiedniej figury na wykresie x (t). potrafi zapisad różne postacie wzorów na wartośd przyspieszenia dośrodkowego. potrafi zmieniad układ odniesienia, w którym opisuje ruch. ruchów. 3

21. Podział oddziaływao i skutków oddziaływao. 22-23 Zasady dynamiki Newtona. 24. Pęd ciała. II zasada dynamiki w postaci uogólnionej. 25. Zasada zachowania pędu. 26. Siła tarcia. 27. Opis ruchu z uwzględnieniem siły tarcia. 28. Praca i moc mechaniczna. 29 Energia mechaniczna. Zasada zachowania energii mechanicznej. 30. Energia mechaniczna rozwiązywanie zadao. 31. Siły bezwładności. 32. Dynamika rozwiązywanie zadao. 33. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 34-35 Sprawdzian wiadomości. wie, że oddziaływania dzielimy na wymagające bezpośredniego kontaktu i oddziaływania na odległośd, wie, że wszystkie oddziaływania są wzajemne, wie, że miarą oddziaływao są siły, rozumie i rozróżnia pojęcia siły tarcia statycznego i kinetycznego. rozróżnia współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego. potrafi obliczad pracę stałej siły, potrafi obliczad moc urządzeo, wie, co nazywamy pędem ciała i pędem układu ciał, zna przyczyny występowania siły tarcia 36. 37. 38. 39-40 Prawo powszechnego ciążenia. Pole grawitacyjne. Ruch satelitów dookoła Ziemi. I prędkośd kosmiczna. Ruch planet dookoła Słooca. Prawa Keplera. potrafi sformułowad prawo powszechnej grawitacji, wie, co nazywamy pierwszą prędkością kosmiczną i jaka jest jej wartośd, wie, że każde ciało (posia- 41. Energia potencjalna grawitacji. dające masę) wytwarza w swoim otoczeniu pole grawitacyjne, 42. II prędkośd kosmiczna. 43. Grawitacja rozwiązywanie zadao. Dynamika wie, że o tym, co się dzieje z ciałem decyduje siła wypadkowa, wie, że warunkiem ruchu jednostajnego po okręgu jest działanie siły dośrodkowej stanowiącej wypadkową wszystkich sił działający rozróżnia układy inercjalne i nieinercjalne, ch na ciało, potrafi obliczyd energię potencjalną ciała w pobliżu Ziemi, korzystając z definicji pracy, wzór na energię kinetyczną ciała, potrafi podad przykład zasady zachowania energii. rozumie i potrafi wypowiedzied zasadę zachowania pędu potrafi objaśnid, co nazywamy układem ciał, Grawitacja potrafi podad przykłady zjawisk, do opisu których stosuje się prawo grawitacji, wie, że dla wszystkich planet Układu Słonecznego siła grawitacji słonecznej jest siłą dośrodkową zna prawa Keplera, potrafi stosowad poprawnie zasady dynamiki, wie, że pierwsza zasada dynamiki jest spełniona w układach inercjalnych, rozumie pojęcie pędu i ogólną postad II zasady dynamiki, potrafi objaśnid pojęcie środka masy, potrafi opisywad przykłady zagadnieo dynamicznych w układach nieinercjalnych (siły bezwładności). potrafi obliczad pracę siły zmiennej, wie, jakie siły nazywamy wewnętrznymi w układzie ciał, a jakie zewnętrznymi, potrafi sformułowad i objaśnid definicję energii mechanicznej układu ciał i jej rodzajów, zasadę zachowania energii. na podstawie prawa grawitacji potrafi wykazad, że w pobliżu Ziemi na każde ciało o masie 1 kg działa siła grawitacji o wartości około 10 N, potrafi uzasadnid, że satelita może tylko wtedy krążyd wokół Ziemi po orbicie w, wykorzystując zasady dynamiki, potrafi wykorzystad zasadę zachowania pędu do rozwiązywania zadao, dotyczące ruchu po okręgu, dynamiczne z uwzględnieniem siły tarcia posuwistego. potrafi wyprowadzid wzór na energię kinetyczną, potrafi wyprowadzid zasadę zachowania energii. związane ze zmianami energii mechanicznej i jej zachowaniem. potrafi opisad oddziaływanie grawitacyjne wewnątrz Ziemi potrafi wyprowadzid wzór na wartośd pierwszej prędkości kosmicznej, wie, że badania ruchu ciał niebieskich i odchyleo tego ruchu od wcześniej przewi- 4

44. 45-46 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Sprawdzian wiadomości. poprawnie wypowiada definicję natężenia pola grawitacyjnego, wie, co nazywamy drugą prędkością kosmiczną i zna jej wartośd wie, od czego zależy wartośd natężenia centralnego pola grawitacyjnego w danym punkcie, wie, że w pobliżu Ziemi pole grawitacyjne uważamy za jednorodne. wie, od czego zależy energia potencjalna ciała w polu centralnym, wie, od czego i jak zależy potencjał centralnego pola grawitacyjnego,, wie, dlaczego przyspieszenie ziemskie w różnych szerokościach geograficznych jest różne. kształcie okręgu, gdy siła grawitacji stanowi siłę dośrodkową. zależności (r), potrafi matematycznie opisad rzut pionowy w dół, potrafi podad i objaśnid wyrażenie na pracę siły centralnego pola grawitacyjnego, rozumie i poprawnie wypowiada definicję grawitacyjnej energii potencjalnej, wie, że zmiana energii potencjalnej grawitacyjnej jest równa pracy wykonanej przez siłę grawitacyjną wziętej ze znakiem minus, poprawnie sporządza i interpretuje wykres zależności p E (r), poprawnie wypowiada definicję potencjału grawitacyjnego, zależności V (r), potrafi obliczad pracę, znając różnicę potencjałów pomiędzy rozważanymi punktami, potrafi wyprowadzid i prawidłowo zinterpretowad wzór na wartośd drugiej prędkości kosmicznej. dywanego, mogą doprowadzid do odkrycia nieznanych ciał niebieskich. z użyciem ilościowego opisu pola grawitacyjnego. 5

47. Założenia szczególnej teorii względności. Efekty relatywistyczne. 48. Pęd i energia w fizyce relatywistycznej. 49. Szczególna teoria względności - rozwiązywanie zadao. Elementy szczególnej teorii względności. wie, że dla szybkości bliskich szybkości światła w próżni, nie można korzystad z transformacji Galileusza, wie, że szybkośd światła c jest jednakowa dla wszystkich obserwatorów niezależnie od ich ruchu oraz ruchu źródła światła, wie, że zgodnie ze szczególną teorią względności Einsteina w różnych układach odniesienia czas płynie inaczej. wie, że c jest największą, graniczną szybkością przekazywania informacji w przyrodzie, 50. 51. 52. 53. Budowa cząsteczkowa gazów i cieczy. Temperatura. Zerowa zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna. I zasada termodynamiki. Równanie stanu gazu doskonałego. potrafi wymienid właściwości gazów, potrafi objaśnid pojęcie gazu doskonałego, potrafi wymienid właściwości cieczy. potrafi objaśnid, dlaczego skutek może wystąpid w określonym czasie po zaistnieniu przyczyny, wie, co to jest rok świetlny, potrafi uzasadnid fakt, że obserwacje astronomiczne dają nam informacje o stanie obiektów przed milionami lub miliardami lat. wie, że dla ruchu z szybkością bliską c nie obowiązuje zwykły wzór na energię kinetyczną. wie, że w układzie, w którym ciało spoczywa ma ono 2 energię E mc zwaną energią spoczynkową ciała. Fizyka cząsteczkowa i termodynamika. potrafi wyjaśnid, na czym polega zjawisko dyfuzji, ruchów Browna potrafi zdefiniowad energię wewnętrzną i ciepło, potrafi wypowiedzied i potrafi stosowad transformacje Galileusza w zadaniach. potrafi wykazad, że przy założeniu niezależności szybkości światła od układu odniesienia, czas upływający między dwoma tymi samymi zdarzeniami w różnych układach odniesienia jest różny, potrafi podad przykłady tego, że skutek może wystąpid w określonym czasie po zaistnieniu przyczyny. potrafi objaśnid związek między czasem trwania procesu w układzie własnym, a jego czasem mierzonym w układzie odniesienia, który porusza się względem poprzedniego ze stałą szybkością, bliską szybkości światła, potrafi przedstawid przykład skutków różnego upływu czasu w różnych układach odniesienia. potrafi opisad skutki działania sił międzycząsteczkowych, potrafi wyjaśnid zjawiska menisku.. wie, że znając położenie i prędkośd ciała w jednym układzie odniesienia, można obliczyd położenie i prędkośd w innym układzie i że wielkości te mają różne wartości, wie, że związki między przemieszczeniami i prędkościami w różnych układach odniesienia to transformacje Galileusza, wie, że gdy c zjawiska zachodzące równocześnie w jednym układzie odniesienia, są równoczesne także w innych układach odniesienia. dotyczące obliczania energii wiązania układów. potrafi (na przykładzie) wyprowadzid związek między czasem upływającym w dwóch różnych układach odniesienia, z których jeden porusza się ze stałą szybkością, bliską c względem drugiego układu. rozumie co to znaczy, że energia wewnętrzna jest funkcją stanu, związane z wykorzystaniem pierwszej zasady 6

54. Równanie stanu gazu doskonałego - rozwiązywanie zadao. 55-56 Przemiany gazu doskonałego. 57-58 Silnik cieplny. II zasada termodynamiki 59. Termodynamika rozwiązywanie zadao. 60. Entropia. Procesy odwracalne i nieodwracalne. zna związek temperatury ciała ze średnią energią kinetyczną jego cząsteczek potrafi wymienid i opisad przemiany gazowe. wie co to znaczy, że proces jest odwracalny lub nieodwracalny potrafi opisad zjawiska: topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji, resublimacji, wrzenia i skraplania w temperaturze wrzenia objaśnid zerową i pierwszą zasadę termodynamiki potrafi przeliczad temperaturę w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kelvina i odwrotnie. rozumie i potrafi opisad założenia teorii kinetycznomolekularnej gazów, równanie stanu gazu doskonałego, równanie Clapeyrona rozumie kierunkowośd procesów w przyrodzie.. potrafi objaśnid sens fizyczny pojęcia entropii, potrafi obliczad sprawności silników cieplnych i skuteczności chłodzenia, potrafi wypowiedzied drugą zasadę termodynamiki podstawowy wzór na ciśnienie gazu, potrafi wykorzystad równanie stanu gazu doskonałego i równanie Clapeyrona do opisu przemian gazowych (izotermicznej, izobarycznej, izochorycznej, adiabatycznej), potrafi sporządzad i interpretowad wykresy, np. p(v), p(t), V (T), dla wszystkich przemian, potrafi się posługiwad pojęciami ciepła właściwego i ciepła molowego, potrafi obliczad pracę objętościową i ciepło w różnych przemianach gazu doskonałego. potrafi sporządzid wykres p(v) dla cyklu Carnota i opisad go, rozumie i potrafi objaśnid statystyczną interpretację drugiej zasady termodynamiki. potrafi zdefiniowad wielkości fizyczne opisujące te procesy, potrafi sporządzad i interpretowad odpowiednie wykresy, potrafi opisad przemiany energii w tych zjawiskach. termodynamiki, potrafi wyprowadzid wzór na ciśnienie gazu w zbiorniku zamkniętym, potrafi zastosowad pierwszą zasadę termodynamiki do opisu przemian gazowych,, wykorzystując ilościowy opis przemian gazu doskonałego. dotyczące drugiej zasady termodynamiki, potrafi na podstawie wykresów opisywad cykle przemian zachodzących w silnikach. dotyczące przejśd fazowych. 7

8