1/22
Looks like no tags are added yet.
Name | Mastery | Learn | Test | Matching | Spaced | Call with Kai | Chat |
|---|
No analytics yet
Send a link to your students to track their progress
Kas ir inerce?
Katrs ķermenis paliek miera stāvoklī vai turpina savu vienmērīgu taisnlīnijas kustību, kamēr tam pieliktie spēki to neizmaina.

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.

Kas ir slodze?
Ārējo fizikālo, parasti spēka, faktoru iedarbība uz kaut ko. (Load bildē)

Kas ir spēks?
Fizikāls lielums, kas raksturo ķermeņu mijiedarbību, kurā tie iegūst paātrinājumu vai deformējas.

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.

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>](https://knowt-user-attachments.s3.amazonaws.com/66424ce0-bc57-4c67-9c18-81ebfcbefcf1.jpg)
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>](https://knowt-user-attachments.s3.amazonaws.com/713aa98a-d480-4b16-8662-245046ae687a.jpg)
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

Kas ir elastīga deformācija?
Ķermenis deformējas elastīgi, ja pēc ārējā spēka izzušanas pilnīgi atjaunojas ķermeņa sākotnēji izmēri, forma un tilpums.

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.

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

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>](https://knowt-user-attachments.s3.amazonaws.com/d985f847-3b64-4639-8c5e-d43aa2b0ab1d.jpg)
Kas ir viskoelastība?
Viskoelastība ir materiāla īpašība, kad tam piemīt gan elastīga, gan viskoza ķermeņa daba.

Kas ir histerēze?
Seku atpalikšana no cēloņiem, kas tās izraisa; jau izbeigušos apstākļu ilga pēcdarbība.

Kas ir viendabīgs materiāls?
Vienveidīga struktūra bez pārtraukumiem.

Kas ir neviendabīgs materiāls?
No punkta uz punktu mainīga struktūra.

Kas ir izotrops materiāls?
Materiāls, kam ir ienveidīgas īpašības visos virzienos.
Pretējs ir anizotrops.

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.

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.

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).

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.

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

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
