środa, 3 kwietnia 2013

Rodzaje tkanki mięśniowej - BIOLOGIA.




Cecha
Tkanka mięśniowa gładka
Tkanka poprzecznie prążkowana szkieletowa
Tkanka poprzecznie prążkowana serca
Występowanie
ściany przewody pokarmowego, układu krwionośnego, oddechowego
mięśnie układu ruchu, mięśnie mimiczne twarzy, mięśnie gardła, krtani
ściany przedsionków i komór serca
Kształt komórki i prążkowanie
wrzecionowaty, brak
cylindryczny, występuje
cylindryczny, rozgałęziony, występuje
Obecność jąder
jedno centralnie położone
wiele rozmieszczonych peryferycznie
kilka centralnie rozmieszczonych
Liczba mitochondriów
mało
dużo (do 2 tys.)
dużo (ponad 2,5 tys.)
Szybkość męczenia się
powoli
szybko
odporne na zmęczenie


Reported speech (Mowa zależna) - JĘZYK ANGIELSKI.

ZDANIA TWIERDZĄCE
Present Simple ---> Past Simple 

Marta: I am hungry.
Marta says that she is hungry. 
*Marta said that she was hungry. 

Present Continuous ---> Past Countinuous

Ola: „We are playing football now”.
Ola says that they are playing football now. 
Ola said that they were playing football now. 

Past Simple ---> Past Perfect 

Bob: „We watched TV yesterday”.
Bob said that they had watched TV the day before

Past Perfect ---> Past Perfect

Ola: „I have just finished”.
Ola said that she had just finished.

will ---> would 
can ---> could
may ---> might 

Sara: „I will be back tomorrow”.
Sara said that she would be back the next day

Sara: „I can help you”.
Sara said that I could help me.
    
must ---> had to

Ben: „I must go”.
Ben said he had to go.  
ZDANIA PYTAJĄCE
Present Simple ---> Past Simple

Marta asked „Do you like music?”
Marta asked if I liked music.

Present Simple ---> Past Simple

Ola asked „Do you speak English”.
Ola asked me if I spoke English.

Past Simple ---> Past Perfect

Iza asked: What did you do?
Iza asked me what I had done

NAKAZ
Tom told me to do the shopping. 
Tom told me not to do the shopping. 


wtorek, 2 kwietnia 2013

Pęd ciała. Zasada zachowania pędu - FIZYKA.

Pęd ciała to iloczyn masy ciała i prędkości. 
p = m * v

Jednostką pędu jest P = kg * m/s.

Pęd jest wielkością wektorową ma kierunek i zwrot taki sam jak prędkość. Jeżeli ciało jest w spoczynku to jego pęd jest równy 0. 

Zasada zachowania pędu:
Jeżeli dwa ciała oddziałują ze sobą i nie działają na nie inne siły zewnętrzne, to zmiana pędu jednego ciała powoduje zmianę pędu drugiego ciała lecz o przeciwnym zwrocie. Zatem całkowity pęd ciał w takim układzie nie ulega zmianie, np. balonik z powietrzem.



Masa, ciężar i gęstość - FIZYKA.

1. Masa to wielkość fizyczna określająca ilość substancji. Masę oznacza się symbolem m, a jednostką masy jest kg.

2. Ciężar to siła z jaką Ziemia przyciąga ciało. Ciężar oznacza się symbolem FG, a jednostką ciężarów jest N.

FG = m * g
FG – siła grawitacji, siła ciężkości, ciężar
m – masa ciała
g – grawitacja, przyspieszenie ziemskie = 9,81 m/s2 = 10 m/s2

3. Masa, a ciężar:

Masa
Ciężar
- wielkość liczbowa
- wielkość wektorowa
- stała dla danego ciała
- zależy od położenia ciała względem kuli ziemskiej
- symbol - m
- symbol - FG
- jednostka - kg
- jednostka - N


Masę ciała można wyznaczyć za pomocą wagi, np. laboratoryjnej, elektrycznej, magnetycznej.

Waga pozwala porównać ciężar ciała ważonego z ciężarem odważników.


4. Gęstość – to wielkość fizyczna charakterystyczna dla danej substancji w określonej temperaturze.
Jednostką gęstości w układzie SI jest 1 kg/m3. W praktyce gęstość wyraża się w g/cm3.

Gęstość oblicza się ze wzoru:
p = m/V
p - gęstość
m – masa
V - objętość




Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów - FIZYKA.

1. Właściwości ciał stałych:

- mają własny określony kształt i objętość;

- odznaczają się różnymi cechami takimi jak:

    • twardość ciał określa się za pomocą skali Mohsa (najtwardszym minerałem jest diament, który ma 10 w skali Mohsa)
    • sprężystość, np. gąbka, guma
    • plastyczność, np. plastelina
    • kruchość, np. szkło, kreda

- ciała stałe np. metale są dobrymi przewodnikami prądu elektrycznego i ciepła (np. miedź, aluminium), ale również grafit, który nie jest metalem

- ciała stałe to np. tworzywa sztuczne, guma, drewno są izolatorami ciepła (nie przewodzą ciepła ani prądu).



2. Właściwości cieczy:

- nie mają własnego kształtu, przybierają kształt naczynia, w którym się znajdują

- wlane do naczynia tworzą samorzutnie powierzchnię swobodną

- najczęściej są złymi przewodnikami ciepła

- mają swoją objętość

- niektóre ciecze przewodzą prąd elektryczny (tzw. elektrolity)



3. Właściwości gazów:

- gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują

- są ściśliwe i rozprężliwe, czyli łatwo zmienić ich objętość

- samorzutnie wypełniają całą dostępną przestrzeń.

- są złymi przewodnikami prądu i ciepła

- wywierają nacisk na ciała, które się w nich znajdują.




4. Porównanie właściwości ciał stałych, cieczy i gazów:


Ciało stałe
Ciecz
Gaz
- odległości między cząsteczkami bardzo małe; - odległości między cząsteczkami jest większa; - odległości między cząsteczkami bardzo duża;
- oddziaływanie między cząsteczkami bardzo silne; - oddziaływanie między cząsteczkami jest mniejsze; - oddziaływanie między cząsteczkami bardzo niskie;
- cząsteczki drgają; - cząsteczki przemieszczają się; - cząsteczki są w ruchu, zderzają się;
- kształt trudno zmienić. - kształt można zmieniać. - kształt można bardzo łatwo zmienić.


Oddziaływania międzycząsteczkowe - FIZYKA.



1. Oddziaływania międzycząsteczkowe – to cząsteczki, które wzajemnie na siebie oddziałują.



2. W oddziaływaniach międzycząsteczkowych występują siły:

a) siły spójności to siły występujące między cząsteczkami tej samej substancji, np. cząsteczki wody z cząsteczkami wody.

b) siły przyciągania to siły występujące między cząsteczkami różnych substancji.



Siły spójności i przylegania działają gdy odległości między cząsteczkami są niewielkie. Pozwalają wyjaśnić różne zjawiska w przyrodzie, np. krople wody spływające po piórach łabędzi.



3. Menisk to zakrzywienie powierzchni cieczy w miejscu zetknięcia się cieczy z ciałem stałym.

Rodzaj menisku zależy od rodzaju cieczy i materiału, z którego zostało wykonane naczynie.

a) menisk wklęsły – powstaje, gdy siły przylegania między cieczą, a szkłem są większe od sił spójności cząsteczek cieczy.
b) menisk wypukły - powstaje, gdy siły spójności cieczy są większe niż siły przylegania.

Zdj. Nartniki.


 



4. Napięcie powierzchniowe wody to zjawisko powstania ,,cienkiej błony” na powierzchni cieczy. Napięcie powierzchniowe wykorzystują nartniki.



Dodanie detergentu i podgrzanie wody powoduje zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody. Z napięciem powierzchniowym mamy do czynienia podczas mycia i prania.

Energia mechaniczna - FIZYKA.

Energia określa zdolność ciała do wykonania pracy.

Energia mechaniczna jest sumą energii potencjalnej i energii kinetycznej.

Energia mechaniczna

energia potencjalna:                               energia kinetyczna
  grawitacji                                              (związana z ruchem ciała)
 (związana z przyciąganiem ziemskim ciał)                                                                                  sprężystości                                                                                     
(związana z odkształceniem ciał)                                                                                
                                      
                                               Jednostką energii jest dżul - 1J.                                            

Zasada zachowania energii mechanicznej:
W układzie izolowanym czyli niewymieniającym energii z otoczeniem całkowita energia mechaniczna ciał nie ulega zmianie. 

E = Ep + Ek = const.