Zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona

8th Grade

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

dynamika

dynamika

7th - 10th Grade

14 Qs

Zasady Dynamiki Newtona

Zasady Dynamiki Newtona

8th Grade

10 Qs

DYNAMIKA I-II ZASADA NEWTONA

DYNAMIKA I-II ZASADA NEWTONA

KG - University

7 Qs

Kinematyka dla kumatych:)

Kinematyka dla kumatych:)

KG - University

10 Qs

Powtórzenie - Kinematyka

Powtórzenie - Kinematyka

1st - 12th Grade

11 Qs

Dynamika

Dynamika

1st - 12th Grade

14 Qs

Sprawdzian 7 Dynamika

Sprawdzian 7 Dynamika

2nd - 8th Grade

13 Qs

Zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona

Assessment

Quiz

Physics

8th Grade

Hard

Created by

Marta Silakowska

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Co to jest druga zasada dynamiki Newtona?

Druga zasada dynamiki Newtona to F = m * a.

F = m / a

F = m + a

F = a - m

Answer explanation

Druga zasada dynamiki Newtona, wyrażona jako F = m * a, oznacza, że siła (F) działająca na obiekt jest równa masie (m) tego obiektu pomnożonej przez jego przyspieszenie (a). To kluczowa zasada w fizyce.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Jakie są zastosowania drugiej zasady dynamiki w codziennym życiu?

Zasada ta jest stosowana tylko w teorii fizyki.

Nie ma zastosowania w codziennym życiu.

Zastosowania drugiej zasady dynamiki obejmują jazdę samochodem, sport, budownictwo oraz wszelkie sytuacje wymagające obliczeń sił i przyspieszeń.

Zastosowania drugiej zasady dynamiki obejmują gotowanie i pieczenie.

Answer explanation

Druga zasada dynamiki, mówiąca o związku między siłą, masą i przyspieszeniem, ma wiele zastosowań w codziennym życiu, takich jak jazda samochodem, sport czy budownictwo, gdzie obliczenia sił i przyspieszeń są kluczowe.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Podaj przykład sytuacji, w której druga zasada dynamiki jest widoczna.

Siedzenie na krześle.

Bieganie w maratonie.

Pływanie w basenie.

Pchanie wózka na zakupy.

Answer explanation

Druga zasada dynamiki mówi, że przyspieszenie obiektu jest proporcjonalne do siły działającej na niego. Pchanie wózka na zakupy ilustruje to, ponieważ siła pchania powoduje przyspieszenie wózka.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Jak masa obiektu wpływa na jego przyspieszenie?

Mniejsza masa obiektu zawsze prowadzi do większego przyspieszenia.

Masa obiektu jest odwrotnie proporcjonalna do jego przyspieszenia.

Masa obiektu nie ma wpływu na jego przyspieszenie.

Masa obiektu jest bezpośrednio proporcjonalna do jego przyspieszenia.

Answer explanation

Masa obiektu jest odwrotnie proporcjonalna do jego przyspieszenia, co oznacza, że większa masa prowadzi do mniejszego przyspieszenia, gdy siła jest stała. Dlatego odpowiedź "Masa obiektu jest odwrotnie proporcjonalna do jego przyspieszenia" jest poprawna.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Czy większa masa zawsze oznacza mniejsze przyspieszenie?

Nie, masa nie ma wpływu na przyspieszenie.

Tak, większa masa zawsze oznacza mniejsze przyspieszenie.

Tak, przyspieszenie jest odwrotnie proporcjonalne do masy.

Nie, większa masa nie zawsze oznacza mniejsze przyspieszenie.

Answer explanation

Nie, większa masa nie zawsze oznacza mniejsze przyspieszenie, ponieważ przyspieszenie zależy od siły działającej na obiekt. Zgodnie z II zasadą dynamiki Newtona, a = F/m, przyspieszenie jest odwrotnie proporcjonalne do masy tylko przy stałej sile.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Jakie jednostki są używane do pomiaru masy i przyspieszenia?

Gramy (g) dla masy, centymetry na sekundę (cm/s) dla przyspieszenia.

Tony (t) dla masy, kilometry na godzinę (km/h) dla przyspieszenia.

Kilogramy (kg) dla masy, metry na sekundę do kwadratu (m/s²) dla przyspieszenia.

Miligramy (mg) dla masy, metry na sekundę (m/s) dla przyspieszenia.

Answer explanation

Poprawne jednostki to kilogramy (kg) dla masy oraz metry na sekundę do kwadratu (m/s²) dla przyspieszenia, ponieważ kilogram jest standardową jednostką masy w SI, a m/s² jest jednostką przyspieszenia w układzie SI.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Jak można obliczyć siłę działającą na obiekt?

F = m + a

F = m / a

F = m * a

F = a - m

Answer explanation

Siłę działającą na obiekt oblicza się za pomocą drugiej zasady dynamiki Newtona, która mówi, że F = m * a, gdzie F to siła, m to masa, a a to przyspieszenie. Inne wzory są błędne.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?