Otevři aplikaci

Předměty

FizikaFizika36 zobrazení·Aktualizováno May 20, 2026·9 stránek

Osnovni zakoni idealnih plinov: Razlaga za srednješolce

Plinski zakoni so temelj za razumevanje obnašanja plinov okoli nas... Zobrazit více

1
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Osnovni pojmi in idealni plin

Predstavljaj si, da želiš razumeti, kako se obnašajo plini - od zraka v pnevmatikah do helija v balonih. Idealni plin je naš poenostavljen model, ki odlično deluje pri večini vsakdanjih situacij.

Ta model predpostavlja, da so delci plina kot majhne žogice brez velikosti, ki se ne privlačijo med seboj in se popolnoma prožno odbijajo. Zveni preprosto, vendar ti omogoča napovedati obnašanje realnih plinov!

Tlak nastane, ko se delci plina odbijajo od sten posode - več trkov pomeni višji tlak. Prostornina je preprosto prostor, ki ga plin zavzema, absolutna temperatura pa meri, kako hitro se delci gibljejo.

⚠️ KLJUČNO OPOZORILO: Pri vseh izračunih VEDNO uporabljaj temperaturo v Kelvinih! T(K) = T(°C) + 273,15

2
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Boylov zakon - stiskanje plinov

Kdaj si nazadnje stisnil balon ali potisnil bat v brizgi? Takrat si opazoval Boylov zakon v akciji! Ko temperatura ostane enaka, velja preprosto pravilo: bolj ko stiskaš plin, višji postane tlak.

Formula: p₁ × V₁ = p₂ × V₂

Matematično to pomeni, da sta tlak in prostornina obratno sorazmerna - podvojiš tlak, prepoloviš prostornino. To je razlog, zakaj postane trd balon, ko ga stisneš na polovico velikosti.

Praktičen primer: V brizgi imaš 50 mL zraka pri 100 kPa. Če povečaš tlak na 250 kPa, bo prostornina samo še 20 mL. Izračun: V₂ = (100 × 50) / 250 = 20 mL.

💡 Nasvet: Pri Boylovem zakonu lahko pustiš enote enake na obeh straneh - če začneš z mL in kPa, dobiš rezultat v mL.

3
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Gay-Lussacov zakon - segrevanje v zaprti posodi

Zakaj je nevarno puščati pločevinko na soncu? Gay-Lussacov zakon razloži to nevarnost! Ko je plin zaprt v trdni posodi (prostornina konstantna), segrevanje nevarno povečuje tlak.

Formula: p₁/T₁ = p₂/T₂

Delci pri višji temperaturi se gibljejo hitreje in močneje trkajo ob stene, kar povečuje tlak. To je premo sorazmernost - dvakrat višja temperatura (v Kelvinih) pomeni dvakrat višji tlak.

Realen primer: Avtomobilska pnevmatika zjutraj pri 7°C ima tlak 2,1 bar. Po vožnji pri 47°C postane tlak približno 2,4 bar. Izračun: p₂ = 2,1 × (320,15/280,15) ≈ 2,4 bar.

⚠️ Pozor: Nikoli ne pozabi pretvoriti Celzije v Kelvine! To je najpogostejša napaka pri testih.

4
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Charlesov zakon - raztezanje pri stalnem tlaku

Opazil si že, kako se balon skrči, ko ga preneseš iz tople sobe na mraz? To je Charlesov zakon - ko je tlak konstanten, se prostornina spreminja s temperaturo.

Formula: V₁/T₁ = V₂/T₂

Pri konstantnem tlaku se plin lahko prosto razteza ali krči. Višja temperatura pomeni večjo prostornino, nižja temperatura pa manjšo. Spet imamo premo sorazmernost.

Ta zakon deluje, ker se pri višji temperaturi delci gibljejo hitreje in potrebujejo več prostora, da ohranijo isti tlak na stene posode. Balon na mrazu se skrči, ker se delci upočasnijo.

🎈 Zanimivost: Baloni z geljem se pozimi skrčijo toliko, da včasih sploh ne lebdijo več!

5
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Splošna plinska enačba in enačba stanja

Ko se spreminjajo vse tri količine hkrati, potrebuješ splošno plinsko enačbo: p₁V₁/T₁ = p₂V₂/T₂. Ta kombinira vse tri prejšnje zakone in ti omogoča reševanje zapletenih problemov.

Za situacije, kjer se spreminja tudi količina plina, uporabi enačbo stanja idealnega plina: pV = nRT. Tukaj je n množina snovi v molih, R pa splošna plinska konstanta 8,314J/molK8,314 J/mol·K.

Ta enačba je izjemno uporabna za izračunavanje mas plinov v jeklenkah, količin reagentov v kemijskih reakcijah ali preprosto za razumevanje, kako delujejo plinske naprave.

🧮 Računski nasvet: Pri enačbi pV = nRT vedno pretvori v osnovne SI enote (Pa, m³, K, mol) za natančne rezultate.

6
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Reševanje praktičnih problemov

Oglejmo si realen primer: Koliko kisika je v 50-litrski jeklenki pri 150 bar in 20°C? Uporabi enačbo pV = nRT in nato n = m/M.

Najprej izračunaj množino: n = pV/RT = (150×10⁵ × 0,05)/(8,314 × 293,15) ≈ 308 mol. Nato maso: m = n × M = 308 × 0,032 ≈ 9,85 kg kisika.

Ta tip problemov je pogost pri testih, ker kombinira vse koncepte. Ključ je sistematičen pristop: zapiši podatke, pretvori enote, izberi pravo formulo, izračunaj korak za korakom.

Strategija uspeha: Vedno najprej pretvori vse v pravilne enote, nato šele računaj. Tako se izogneš večini napak!

7
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Povzetek in ključni nasveti

Plinski zakoni niso samo teorija - uporabljajo jih inženirji pri načrtovanju motorjev, meteorologi za vremenske napovedi, zdravniki pri aparaturah za dihanje. Obvladovanje teh zakonov ti odpira vrata v tehnične smeri.

Hitri pregled: Boylov zakon (T konstantna) → pV = konst., Gay-Lussacov (V konstantna) → p/T = konst., Charlesov (p konstanten) → V/T = konst. Za vse skupaj: pV/T = konst. ali pV = nRT.

Najpomembnejši nasveti: temperatura VEDNO v Kelvinih, pazi na enote, idealni plin je model (pri visokih tlakih in nizkih temperaturah ne deluje popolno), zakoni veljajo za zaprte sisteme.

🏆 Za odličen uspeh: Vadio rešuj različne tipe problemov in vedno preverjaj smiselnost rezultatov. Če dobiš negativno temperaturo v Kelvinih, zagotovo je napaka!

8
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli
9
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Mysleli jsme, že se nikdy nezeptáš...

Co je AI společník Knowunity?

Náš AI společník je speciálně vytvořen pro potřeby studentů. Na základě milionů obsahových materiálů, které máme na platformě, můžeme studentům poskytovat opravdu smysluplné a relevantní odpovědi. Ale nejde jen o odpovědi, společník je ještě více o provázení studentů jejich každodenními výzvami v učení, s personalizovanými studijními plány, kvízy nebo obsahovými materiály v chatu a 100% personalizací na základě dovedností a vývoje studentů.

Kde si můžu stáhnout aplikaci Knowunity?

Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Google Play a Apple App Store.

Jak můžu dostat svou platbu? Kolik si můžu vydělat?

Ano, máte bezplatný přístup k obsahu v aplikaci a k našemu společníkovi s umělou inteligencí. Chcete-li odemknout určité funkce aplikace, můžete si zakoupit aplikaci Knowunity Pro.

Nejpopulárnější poznámky z Fizika

9

Nejpopulárnější poznámky

9
MatematikaMatematika

Linearna funkcija

Uvod v linearno funkcijo, njen graf (premica), določanje smernega koeficienta in začetne vrednosti. Učenci bodo znali narisati graf linearne funkcije.

8. r.1852
AngleščinaAngleščina

Časi (ponovitev in poglobljeno)

Učenci bodo ponovili in poglobili znanje o vseh ključnih časih (sedanjik, preteklik, prihodnjik), vključno s Perfect tenses (Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Perfect) in njihovo uporabo.

1. l.30511
MatematikaMatematika

Kombinatorika

Ponovili in uporabili bodo permutacije, variacije in kombinacije za reševanje problemov štetja v verjetnosti.

3. l.2163
MatematikaMatematika

Potence in koreni

Učenci se bodo naučili računati s potencami z naravnimi in celimi eksponenti ter spoznali pravila za računanje z njimi. Obravnavali bodo kvadratne in kubične korene ter delno korenjenje in racionalizacijo imenovalca.

9. r.2286
MatematikaMatematika

Potence in koreni

Obvladali boste pravila za računanje s potencami z različnimi eksponenti in se naučili poenostavljati korene ter racionalizirati imenovalce.

1. l.2375
NaravoslovjeNaravoslovje

Kemijske reakcije

Učenje o tem, kako se snovi spreminjajo v nove snovi, in prepoznavanje različnih vrst kemijskih reakcij.

9. r.1363
NaravoslovjeNaravoslovje

Celično dihanje in fotosinteza

Preučevanje procesov pridobivanja energije v celicah (glikoliza, Krebsov cikel, oksidativna fosforilacija) in pretvorbe svetlobne energije v kemično energijo (fotosinteza).

2. l.1233
FilozofijaFilozofija

Etika in moralna filozofija

Učenci bodo preučevali etične teorije (deontologija, utilitarizem, etika vrlin), vprašanja dobrega in zla, moralne odgovornosti in vrednot.

4. l.812
BiologijaBiologija

Celično dihanje

Razumeli bomo, kako celice razgrajujejo organske molekule, kot je glukoza, da sprostijo energijo za svoje delovanje.

1. l.1382

Nemůžeš najít, co hledáš? Prozkoumej další předměty.

Recenze od našich uživatelů. Mají vše super — a ty taky můžeš.

4.6/5App Store
4.7/5Google Play

Aplikace je velmi jednoduchá na používání a dobře navržená. Zatím jsem našel vše, co jsem hledal, a mohl jsem se z prezentací hodně naučit! Určitě použiju aplikaci na školní úkol! A samozřejmě taky hodně pomáhá jako inspirace.

Stefan Suživatel iOS

Tahle aplikace je fakt skvělá. Je tam tolik studijních poznámek a pomůcek [...]. Můj problémový předmět je například francouzština a aplikace nabízí tolik možností pomoci. Díky této aplikaci jsem si zlepšil francouzštinu. Doporučil bych ji každému.

Samantha Klichuživatelka Androidu

Páni, jsem opravdu ohromen. Zkusil jsem aplikaci jen proto, že jsem ji mnohokrát viděl v reklamách, a byl jsem naprosto ohromen. Tato aplikace je TA POMOC, kterou chceš do školy, a především nabízí spoustu věcí, jako jsou cvičení a přehledy faktů, které mi osobně VELMI pomohly.

Annauživatelka iOS

FizikaFizika36 zobrazení·Aktualizováno May 20, 2026·9 stránek

Osnovni zakoni idealnih plinov: Razlaga za srednješolce

Plinski zakoni so temelj za razumevanje obnašanja plinov okoli nas - od balona, ki se skrči na mrazu, do nevarnosti pregrevanja pločevink. Ti zakoni povezujejo tri ključne količine: tlak, prostornino in temperaturo, ter ti pomagajo napovedati, kako se bo plin... Zobrazit více

1
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Osnovni pojmi in idealni plin

Predstavljaj si, da želiš razumeti, kako se obnašajo plini - od zraka v pnevmatikah do helija v balonih. Idealni plin je naš poenostavljen model, ki odlično deluje pri večini vsakdanjih situacij.

Ta model predpostavlja, da so delci plina kot majhne žogice brez velikosti, ki se ne privlačijo med seboj in se popolnoma prožno odbijajo. Zveni preprosto, vendar ti omogoča napovedati obnašanje realnih plinov!

Tlak nastane, ko se delci plina odbijajo od sten posode - več trkov pomeni višji tlak. Prostornina je preprosto prostor, ki ga plin zavzema, absolutna temperatura pa meri, kako hitro se delci gibljejo.

⚠️ KLJUČNO OPOZORILO: Pri vseh izračunih VEDNO uporabljaj temperaturo v Kelvinih! T(K) = T(°C) + 273,15

2
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Boylov zakon - stiskanje plinov

Kdaj si nazadnje stisnil balon ali potisnil bat v brizgi? Takrat si opazoval Boylov zakon v akciji! Ko temperatura ostane enaka, velja preprosto pravilo: bolj ko stiskaš plin, višji postane tlak.

Formula: p₁ × V₁ = p₂ × V₂

Matematično to pomeni, da sta tlak in prostornina obratno sorazmerna - podvojiš tlak, prepoloviš prostornino. To je razlog, zakaj postane trd balon, ko ga stisneš na polovico velikosti.

Praktičen primer: V brizgi imaš 50 mL zraka pri 100 kPa. Če povečaš tlak na 250 kPa, bo prostornina samo še 20 mL. Izračun: V₂ = (100 × 50) / 250 = 20 mL.

💡 Nasvet: Pri Boylovem zakonu lahko pustiš enote enake na obeh straneh - če začneš z mL in kPa, dobiš rezultat v mL.

3
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Gay-Lussacov zakon - segrevanje v zaprti posodi

Zakaj je nevarno puščati pločevinko na soncu? Gay-Lussacov zakon razloži to nevarnost! Ko je plin zaprt v trdni posodi (prostornina konstantna), segrevanje nevarno povečuje tlak.

Formula: p₁/T₁ = p₂/T₂

Delci pri višji temperaturi se gibljejo hitreje in močneje trkajo ob stene, kar povečuje tlak. To je premo sorazmernost - dvakrat višja temperatura (v Kelvinih) pomeni dvakrat višji tlak.

Realen primer: Avtomobilska pnevmatika zjutraj pri 7°C ima tlak 2,1 bar. Po vožnji pri 47°C postane tlak približno 2,4 bar. Izračun: p₂ = 2,1 × (320,15/280,15) ≈ 2,4 bar.

⚠️ Pozor: Nikoli ne pozabi pretvoriti Celzije v Kelvine! To je najpogostejša napaka pri testih.

4
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Charlesov zakon - raztezanje pri stalnem tlaku

Opazil si že, kako se balon skrči, ko ga preneseš iz tople sobe na mraz? To je Charlesov zakon - ko je tlak konstanten, se prostornina spreminja s temperaturo.

Formula: V₁/T₁ = V₂/T₂

Pri konstantnem tlaku se plin lahko prosto razteza ali krči. Višja temperatura pomeni večjo prostornino, nižja temperatura pa manjšo. Spet imamo premo sorazmernost.

Ta zakon deluje, ker se pri višji temperaturi delci gibljejo hitreje in potrebujejo več prostora, da ohranijo isti tlak na stene posode. Balon na mrazu se skrči, ker se delci upočasnijo.

🎈 Zanimivost: Baloni z geljem se pozimi skrčijo toliko, da včasih sploh ne lebdijo več!

5
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Splošna plinska enačba in enačba stanja

Ko se spreminjajo vse tri količine hkrati, potrebuješ splošno plinsko enačbo: p₁V₁/T₁ = p₂V₂/T₂. Ta kombinira vse tri prejšnje zakone in ti omogoča reševanje zapletenih problemov.

Za situacije, kjer se spreminja tudi količina plina, uporabi enačbo stanja idealnega plina: pV = nRT. Tukaj je n množina snovi v molih, R pa splošna plinska konstanta 8,314J/molK8,314 J/mol·K.

Ta enačba je izjemno uporabna za izračunavanje mas plinov v jeklenkah, količin reagentov v kemijskih reakcijah ali preprosto za razumevanje, kako delujejo plinske naprave.

🧮 Računski nasvet: Pri enačbi pV = nRT vedno pretvori v osnovne SI enote (Pa, m³, K, mol) za natančne rezultate.

6
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Reševanje praktičnih problemov

Oglejmo si realen primer: Koliko kisika je v 50-litrski jeklenki pri 150 bar in 20°C? Uporabi enačbo pV = nRT in nato n = m/M.

Najprej izračunaj množino: n = pV/RT = (150×10⁵ × 0,05)/(8,314 × 293,15) ≈ 308 mol. Nato maso: m = n × M = 308 × 0,032 ≈ 9,85 kg kisika.

Ta tip problemov je pogost pri testih, ker kombinira vse koncepte. Ključ je sistematičen pristop: zapiši podatke, pretvori enote, izberi pravo formulo, izračunaj korak za korakom.

Strategija uspeha: Vedno najprej pretvori vse v pravilne enote, nato šele računaj. Tako se izogneš večini napak!

7
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Povzetek in ključni nasveti

Plinski zakoni niso samo teorija - uporabljajo jih inženirji pri načrtovanju motorjev, meteorologi za vremenske napovedi, zdravniki pri aparaturah za dihanje. Obvladovanje teh zakonov ti odpira vrata v tehnične smeri.

Hitri pregled: Boylov zakon (T konstantna) → pV = konst., Gay-Lussacov (V konstantna) → p/T = konst., Charlesov (p konstanten) → V/T = konst. Za vse skupaj: pV/T = konst. ali pV = nRT.

Najpomembnejši nasveti: temperatura VEDNO v Kelvinih, pazi na enote, idealni plin je model (pri visokih tlakih in nizkih temperaturah ne deluje popolno), zakoni veljajo za zaprte sisteme.

🏆 Za odličen uspeh: Vadio rešuj različne tipe problemov in vedno preverjaj smiselnost rezultatov. Če dobiš negativno temperaturo v Kelvinih, zagotovo je napaka!

8
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů
9
of 9
# Plinski zakoni

Uvod v plinske zakone

Plinski zakoni opisujejo obnašanje plinov. Povezujejo tri ključne količine, ki
opisujejo stanje pli

Registruj se, abys viděl obsah. Je to zdarma!

  • Přístup ke všem dokumentům
  • Zlepši své známky
  • Připoj se k milionům studentů

Mysleli jsme, že se nikdy nezeptáš...

Co je AI společník Knowunity?

Náš AI společník je speciálně vytvořen pro potřeby studentů. Na základě milionů obsahových materiálů, které máme na platformě, můžeme studentům poskytovat opravdu smysluplné a relevantní odpovědi. Ale nejde jen o odpovědi, společník je ještě více o provázení studentů jejich každodenními výzvami v učení, s personalizovanými studijními plány, kvízy nebo obsahovými materiály v chatu a 100% personalizací na základě dovedností a vývoje studentů.

Kde si můžu stáhnout aplikaci Knowunity?

Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Google Play a Apple App Store.

Jak můžu dostat svou platbu? Kolik si můžu vydělat?

Ano, máte bezplatný přístup k obsahu v aplikaci a k našemu společníkovi s umělou inteligencí. Chcete-li odemknout určité funkce aplikace, můžete si zakoupit aplikaci Knowunity Pro.

Nejpopulárnější poznámky z Fizika

9

Nejpopulárnější poznámky

9
MatematikaMatematika

Linearna funkcija

Uvod v linearno funkcijo, njen graf (premica), določanje smernega koeficienta in začetne vrednosti. Učenci bodo znali narisati graf linearne funkcije.

8. r.1852
AngleščinaAngleščina

Časi (ponovitev in poglobljeno)

Učenci bodo ponovili in poglobili znanje o vseh ključnih časih (sedanjik, preteklik, prihodnjik), vključno s Perfect tenses (Present Perfect Continuous, Past Perfect, Future Perfect) in njihovo uporabo.

1. l.30511
MatematikaMatematika

Kombinatorika

Ponovili in uporabili bodo permutacije, variacije in kombinacije za reševanje problemov štetja v verjetnosti.

3. l.2163
MatematikaMatematika

Potence in koreni

Učenci se bodo naučili računati s potencami z naravnimi in celimi eksponenti ter spoznali pravila za računanje z njimi. Obravnavali bodo kvadratne in kubične korene ter delno korenjenje in racionalizacijo imenovalca.

9. r.2286
MatematikaMatematika

Potence in koreni

Obvladali boste pravila za računanje s potencami z različnimi eksponenti in se naučili poenostavljati korene ter racionalizirati imenovalce.

1. l.2375
NaravoslovjeNaravoslovje

Kemijske reakcije

Učenje o tem, kako se snovi spreminjajo v nove snovi, in prepoznavanje različnih vrst kemijskih reakcij.

9. r.1363
NaravoslovjeNaravoslovje

Celično dihanje in fotosinteza

Preučevanje procesov pridobivanja energije v celicah (glikoliza, Krebsov cikel, oksidativna fosforilacija) in pretvorbe svetlobne energije v kemično energijo (fotosinteza).

2. l.1233
FilozofijaFilozofija

Etika in moralna filozofija

Učenci bodo preučevali etične teorije (deontologija, utilitarizem, etika vrlin), vprašanja dobrega in zla, moralne odgovornosti in vrednot.

4. l.812
BiologijaBiologija

Celično dihanje

Razumeli bomo, kako celice razgrajujejo organske molekule, kot je glukoza, da sprostijo energijo za svoje delovanje.

1. l.1382

Nemůžeš najít, co hledáš? Prozkoumej další předměty.

Recenze od našich uživatelů. Mají vše super — a ty taky můžeš.

4.6/5App Store
4.7/5Google Play

Aplikace je velmi jednoduchá na používání a dobře navržená. Zatím jsem našel vše, co jsem hledal, a mohl jsem se z prezentací hodně naučit! Určitě použiju aplikaci na školní úkol! A samozřejmě taky hodně pomáhá jako inspirace.

Stefan Suživatel iOS

Tahle aplikace je fakt skvělá. Je tam tolik studijních poznámek a pomůcek [...]. Můj problémový předmět je například francouzština a aplikace nabízí tolik možností pomoci. Díky této aplikaci jsem si zlepšil francouzštinu. Doporučil bych ji každému.

Samantha Klichuživatelka Androidu

Páni, jsem opravdu ohromen. Zkusil jsem aplikaci jen proto, že jsem ji mnohokrát viděl v reklamách, a byl jsem naprosto ohromen. Tato aplikace je TA POMOC, kterou chceš do školy, a především nabízí spoustu věcí, jako jsou cvičení a přehledy faktů, které mi osobně VELMI pomohly.

Annauživatelka iOS