2.nodarbība - Elastība

0.0(0)
Studied by 0 people
call kaiCall Kai
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/22

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Last updated 4:14 PM on 10/7/24
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced
Call with Kai
Chat

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

23 Terms

1
New cards

Kas ir inerce?

Katrs ķermenis paliek miera stāvoklī vai turpina savu vienmērīgu taisnlīnijas kustību, kamēr tam pieliktie spēki to neizmaina.

<p>Katrs ķermenis paliek miera stāvoklī vai turpina savu vienmērīgu taisnlīnijas kustību, kamēr tam pieliktie spēki to neizmaina.</p>
2
New cards

Kas ir masa un kas ir svars? Kāda ir atšķirība?

Masa ir atkarīga no vielas daudzuma ķermenī. Jo vairāk atomu un molekulu satur ķermenis, jo lielāka ir tā masa.


Svars ir spēks, ar kuru ķermenis spiež uz atbalsta virsmu vai nostiepj iekari. Ķermeņa svars ir atkarīgs, piemēram, no planētas gravitācijas.

<p><strong>Masa</strong> ir atkarīga no vielas daudzuma ķermenī. Jo vairāk atomu un molekulu satur ķermenis, jo lielāka ir tā masa.</p><p></p><p><strong>Svars</strong> ir spēks, ar kuru ķermenis spiež uz atbalsta virsmu vai nostiepj iekari. Ķermeņa svars ir atkarīgs, piemēram, no planētas gravitācijas.</p>
3
New cards

Kas ir slodze?

Ārējo fizikālo, parasti spēka, faktoru iedarbība uz kaut ko. (Load bildē)

<p>Ārējo fizikālo, parasti spēka, faktoru iedarbība uz kaut ko. (Load bildē)</p>
4
New cards

Kas ir spēks?

Fizikāls lielums, kas raksturo ķermeņu mijiedarbību, kurā tie iegūst paātrinājumu vai deformējas.

<p>Fizikāls lielums, kas raksturo ķermeņu mijiedarbību, kurā tie iegūst paātrinājumu vai deformējas.</p>
5
New cards

Kas ir elastības spēks?

Spēku, ar kādu ķermenis pretojas deformācijām, sauc par elastības spēku. Elastības spēks ir elektromagnētiskās mijiedarbības izraisīts spēks, kas darbojas starp ķermeni veidojošajiem atomiem.

<p>Spēku, ar kādu ķermenis pretojas deformācijām, sauc par elastības spēku. Elastības spēks ir elektromagnētiskās mijiedarbības izraisīts spēks, kas darbojas starp ķermeni veidojošajiem atomiem.</p>
6
New cards

Kas ir Huka likums?

Elastīgas deformācijas gadījumā spēks, ar kādu ķermenis pretojās deformācijām:

Fe=k·∆x [N]

k - elastības koeficients vai stinguma koeficients (atsperēm) [N/m]
∆x - pagarinājums [m]

k=E·S/l0
E - Junga modulis [Pa]
l0 - ķermeņa sākotnējais garums [m]
S - šķērsgriezuma laukums [m2]

Šo elastības spēka izteiksmi sauc par Huka likumu un tas norāda, ka elastības spēks elatīgās jeb atgriezeniskās deformācijās ir tieši proporcionāls pagarinājumam.

<p>Elastīgas deformācijas gadījumā spēks, ar kādu ķermenis pretojās deformācijām:<br><br>Fe=k·∆x [N]<br><br>k - elastības koeficients vai stinguma koeficients (atsperēm) [N/m]<br>∆x - pagarinājums [m] <br><br>k=E·S/l0 <br>E - Junga modulis [Pa] <br>l0 - ķermeņa sākotnējais garums [m] <br>S - šķērsgriezuma laukums [m2]<br><br>Šo elastības spēka izteiksmi sauc par Huka likumu un tas norāda, ka elastības spēks elatīgās jeb atgriezeniskās deformācijās ir tieši proporcionāls pagarinājumam.</p>
7
New cards

Kas ir mehāniskais spriegums?

Mehāniskais spriegums ir fizikāls lielums, kurš raksturo ārējo spēku iedarbībā ķermenī radušos iekšējos spēkus. Pēc būtības spriegums ir spēka daudzums, kas darbojas uz laukuma vienību.


σ=F/S [Pa]

<p><strong>Mehāniskais spriegums</strong> ir fizikāls lielums, kurš raksturo ārējo spēku iedarbībā ķermenī radušos iekšējos spēkus. Pēc būtības spriegums ir spēka daudzums, kas darbojas uz laukuma vienību. </p><p></p><p>σ=F/S [Pa]</p>
8
New cards

Kas ir relatīvā deformācija?

Relatīvā deformācija parāda, cik liela daļa ir absolūtā deformācija no sākuma garuma, un to aprēķinām pēc formulas:
ϵ=Δ𝑙 / 𝑙0
ϵ - relatīvā deformācija

<p>Relatīvā deformācija parāda, cik liela daļa ir absolūtā deformācija no sākuma garuma, un to aprēķinām pēc formulas:<br>ϵ=Δ𝑙 / 𝑙0<br>ϵ - relatīvā deformācija</p>
9
New cards

Kas ir elastīga deformācija?

Ķermenis deformējas elastīgi, ja pēc ārējā spēka izzušanas pilnīgi atjaunojas ķermeņa sākotnēji izmēri, forma un tilpums.

<p>Ķermenis deformējas <strong>elastīgi</strong>, ja pēc ārējā spēka izzušanas pilnīgi atjaunojas ķermeņa sākotnēji izmēri, forma un tilpums.</p>
10
New cards

Kas ir plastiska deformācija?

Ķermenis deformējas plastiski, ja pēc ārējā spēka izzušanas deformācija ir paliekoša, t.i. ķermeņa sākotnēji izmēri, forma un tilpums pilnīgi neatjaunojas.

<p>Ķermenis deformējas <strong>plastiski</strong>, ja pēc ārējā spēka izzušanas deformācija ir paliekoša, t.i. ķermeņa sākotnēji izmēri, forma un tilpums pilnīgi neatjaunojas.</p>
11
New cards

Kas ir biomateriāli?

Biomateriāli ir virsmas un materiāli, kuri spējīgi mijiedarboties ar bioloģiskām sistēmām.

<p>Biomateriāli ir virsmas un materiāli, kuri spējīgi mijiedarboties ar bioloģiskām sistēmām.</p>
12
New cards

Kas ir Junga modulis?

Junga modulis raksturo materiāla elastības īpašības neatkarīgi no tā kāds ķermenis no tā ir izveidots.

E = k·l0/S

E - Junga modulis [Pa]
l0 - ķermeņa sākotnējais garums [m]
S - šķērsgriezuma laukums [m2]

<p>Junga modulis raksturo materiāla elastības īpašības neatkarīgi no tā kāds ķermenis no tā ir izveidots.<br><br>E = k·l0/S<br><br>E - Junga modulis [Pa] <br>l0 - ķermeņa sākotnējais garums [m] <br>S - šķērsgriezuma laukums [m2]</p>
13
New cards

Kas ir viskoelastība?

Viskoelastība ir materiāla īpašība, kad tam piemīt gan elastīga, gan viskoza ķermeņa daba.

<p><strong>Viskoelastība</strong> ir materiāla īpašība, kad tam piemīt gan elastīga, gan viskoza ķermeņa daba.</p>
14
New cards

Kas ir histerēze?

Seku atpalikšana no cēloņiem, kas tās izraisa; jau izbeigušos apstākļu ilga pēcdarbība.

<p>Seku atpalikšana no cēloņiem, kas tās izraisa; jau izbeigušos apstākļu ilga pēcdarbība.</p>
15
New cards

Kas ir viendabīgs materiāls?

Vienveidīga struktūra bez pārtraukumiem.

<p>Vienveidīga struktūra bez pārtraukumiem.</p>
16
New cards

Kas ir neviendabīgs materiāls?

No punkta uz punktu mainīga struktūra.

<p>No punkta uz punktu mainīga struktūra.</p>
17
New cards

Kas ir izotrops materiāls?

Materiāls, kam ir ienveidīgas īpašības visos virzienos.

Pretējs ir anizotrops.

<p>Materiāls, kam ir ienveidīgas īpašības visos virzienos.<br><br>Pretējs ir anizotrops.</p>
18
New cards

Ko nozīmē izotropiskais materiāls?
a) Materiāls, kuram īpašības ir atkarīgas no virziena.
b) Materiāls ar identiskām īpašībām dažādās plaknēs.
c) Materiāls ar vienotu struktūru bez pārtraukumiem.
d) Neviena atbilde nav pareiza.
e) Materiāls, kuram īpašības nav atkarīgas no virziena.

e) Materiāls, kuram īpašības nav atkarīgas no virziena.

<p>e) Materiāls, kuram īpašības nav atkarīgas no virziena.</p>
19
New cards

Kāda ir atšķirība starp relatīvo deformāciju un mehānisko spriegumu?
a) Relatīvā deformācija ir vienīgais mehāniskā sprieguma cēlonis.
b) Relatīvā deformācija ir dimensionāls lielums, bet mehāniskais spriegums ir bezdimensionāls lielums.
c) Mehāniskais spriegums ir tikai tieša slodze, kas izraisa relatīvo deformāciju.
d) Mehāniskais spriegums ir cieta ķermeņa izmēru izmaiņas raksturlielums, savukārt relatīvā deformācija ir ārējais spēks, kas iedarbojas uz materiāla laukuma vienību.
e) Mehāniskais spriegums ir ārējais spēks, kas iedarbojas uz cieta ķermeņa laukuma vienību, kamēr relatīvā deformācija ir cieta ķermeņa izmēru izmaiņas raksturlielums.

e) Mehāniskais spriegums ir ārējais spēks, kas iedarbojas uz cieta ķermeņa laukuma vienību, kamēr relatīvā deformācija ir cieta ķermeņa izmēru izmaiņas raksturlielums.

<p>e) Mehāniskais spriegums ir ārējais spēks, kas iedarbojas uz cieta ķermeņa laukuma vienību, kamēr relatīvā deformācija ir cieta ķermeņa izmēru izmaiņas raksturlielums.</p>
20
New cards

3. Kāds ir Huka likuma darbības diapazons?
a) Reģions līdz lūzuma punktam (plastisks).
b) Huka likumam nav konkrēta darbības diapazona.
c) Reģions līdz elastības robežai (elastīgs).
d) Reģions pēc lūzuma punkta.

c) Reģions līdz elastības robežai (elastīgs).

<p>c) Reģions līdz elastības robežai (elastīgs).</p>
21
New cards

4. Kādas ir divas kaula pamatsastāvdaļas?
a) Elastīgas kolagēna šķiedras un trauslas ar kalciju bagātinātas minerālvielu hidroksiapatīta ķēdes.
b) Elastīgas ar kalciju bagātinātas minerālvielu hidroksiapatīta šķiedras un trauslas kolagēna ķēdes.
c) Cietas kolagēna šķiedras un stingras ar kalciju bagātinātas minerālvielu hidroksiapatīta ķēdes.
d) Cietas oglekļa šķiedras un stingras ar nātriju bagātinātas minerālvielu hidroksiapatīta ķēdes.

a) Elastīgas kolagēna šķiedras un trauslas ar kalciju bagātinātas minerālvielu hidroksiapatīta ķēdes.

<p>a) Elastīgas kolagēna šķiedras un trauslas ar kalciju bagātinātas minerālvielu hidroksiapatīta ķēdes.</p>
22
New cards

5. Ja atsperes sākotnējais garums tiek dubultots:

a) Atsperes konstante nemainās
b) Atsperes konstante kļūst divreiz mazāka
c) Atsperes konstante kļūst divreiz lielāka

b) Atsperes konstante kļūst divreiz mazāka

<p>b) Atsperes konstante kļūst divreiz mazāka</p>
23
New cards

6. Kādi faktori ietekmē kaulu elastību?
a) Šķidrum saturs paraugā, kaula temperatūra, kaula asinsvadu struktūra
b) Ārējā spēka iedarbības ilgums, šķidruma saturs paraugā, kaula temperatūra
c) Kaula asinsvadu struktūra, šķidruma saturs paraugā, kaula temperatūra
d) Ārējā spēka iedarbības ilgums, šķidruma saturs paraugā, kaula temperatūra, kaula asinsvadu struktūra

a) Ārējā spēka iedarbības ilgums, šķidruma saturs paraugā, kaula temperatūra, kaula asinsvadu struktūra

<p>a) Ārējā spēka iedarbības ilgums, šķidruma saturs paraugā, kaula temperatūra, kaula asinsvadu struktūra</p>