wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

tarcie

Total questions: 11

Worksheet time: 6mins

Name
Class
Date
1.

Na rysunku przedstawiono ciało o masie m, które spoczywa. Wektorem F1 i F1 oznaczono następujace siły:

a)

F1-siła ciężkości; F2-siła nacisku

b)

F1-siła nacisku; F2-siła ciężkości

c)

F1-siła tarcia; F2-siła nacisku

d)

F1-siła ciężkości; F2-siła tarcia

2.

Tarcie statyczne pojawia się gdy ciało:

a)

znajduje się w ruchu

b)

chcemy wprawić w ruch

c)

znajduje się w spoczynku

d)

nie styka się z podłożem

3.

Wartość maksymalnego tarcia statycznego

a)

jest równa wartości siły potrzebnej aby poruszyć ciało

b)

wartości tarcia kinetycznego

c)

wartości siły ciężkości

d)

jest zerowa

4.

Wykres przedstawia zależność siły tarcia T od przyłożonej siły F. Część prostoliniowa przedstawia sytuację:

a)

w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia maleje.

b)

w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia rośnie.

c)

w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia nie zmienia się.

d)

w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia osiąga wartość zero.

5.

Miejsce na wykresie oznaczone jako  TmaxT_{\max}  oznacza:

a)

Wartość maksymalnej siły ciężkości

b)

Wartość maksymalnego tarcia kinetycznego

c)

Wartość siły oporu ruchu

d)

Wartość maksymalnego tarcia statycznego

6.

Cześć równoległa na wykresie oznacza:

a)

siłę tarcia kinetycznego

b)

siłę tarcia statycznego

c)

siłę ciężkości

d)

siłę oporu ruchu

7.

Analizując wykres można zauważyć, że:

a)

Tarcie statyczne ma mniejszą wartość niż tarcie kinetyczne

b)

Tarcie statyczne ma większą wartość niż tarcie kinetyczne

c)

wartość siły tarcia statycznego jest równa wartości siły tarcia kinetycznego

d)

nic nie da się powiedzieć

8.

Rysunek przedstawia ciało w ruchu.

a)

Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot zgodny z wektorem prędkości

b)

Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot przeciwny do wektora prędkości

c)

Wektor siły tarcia kinetycznego ma kierunek prostopadły do kierunku wektora prędkości

d)

Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot dowolny do wektora prędkości

9.

Nazwij siły, które przedstawiono w tej sytuacji.

a)

Tk - tarcie statyczne, Q-siła ciężkości

b)

Tk - tarcie kinetyczne, Q-siła ciężkości

c)

Tk - tarcie statyczne, Q-siła oporu ruchu

d)

Tk - tarcie statyczne, Q-siła nacisku

10.

 T = μNT\ =\ \mu\cdot N  wzór przedstawia sposób obliczania siły tarcia. T - siła tarcia, N - siła nacisku,  μ\mu  - współczynnik tarcia, którego wartość zależy od rodzaju powierzchni. Przyjrzyj się ilustracji - ciało spoczywa - i odpowiedz czemu w tym przypadku równa jest siła nacisku.

a)

sile tarcia statycznego

b)

sile ciężkości

c)

sile oporu ruchu

d)

sile tarcia kinetycznego

11.

 T = μNT\ =\ \mu\cdot N  Przyjrzyj się ilustracji. Ciało spoczywa. Jakiej siły nie zaznaczono na ilustracji, jeśli ciało za chwilę zostanie wprawione w ruch.

a)

siły tarcia kinetycznego

b)

siły ciężkości

c)

siły tarcia statycznego

d)

siły oporu ruchu