wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Ruch po okręgu

Total questions: 23

Worksheet time: 28mins

Name
Class
Date
1.

O ruchu jednostajnym po okręgu mówimy, gdy:

a)

Wartość prędkości ciała w ruchu po okręgu jest stała

b)

Wektor prędkości nie zmienia kierunku

c)

Wektor prędkości w żadnym punkcie toru nie jest prostopadły do promienia łączącego ten punkt z środkiem okręgu

d)

Żadna odpowiedź nie jest poprawna

2.

Styczna do okręgu:

a)

To prosta, która ma tylko jeden punkt wspólny z okręgiem

b)

To odcinek, który przechodzi przez środek okręgu

c)

To prosta, której żaden punkt nie dotyka okręgu

d)

To odcinek, który ma dokładnie trzy punkty wspólne z okręgiem

3.

Na obrazku widać:

a)

styczną do okręgu

b)

zaznaczony punkt styczności

c)

styczną do prostej

4.

W ruchu jednostajnym po okręgu:

a)

wartość prędkości ciała i kierunek wektora prędkości są stałe

b)

wartość prędkości ciała jest stała, ale kierunek wektora prędkości się zmienia

c)

kierunek wektora prędkości jest stały, wartość prędkości ciała się zmienia

d)

wartość prędkości ciała i kierunek wektora prędkości się zmieniają

5.

Okres ruchu (zaznacz wszystkie prawdziwe stwierdzenia)

a)

to czas trwania jednego pełnego obiegu ciała wokół środka okręgu

b)

oznaczany literą T

c)

wyrażany w sekundach (lub innych jednostkach czasu)

d)

wyrażany w Hz (=1/s)

6.

Częstotliwość (zaznacz wszystkie prawdziwe odpowiedzi wiążące się z tym zagadnieniem)

a)

to wielkość określająca, ile razy ciało obiega okrąg w ciągu 1s

b)

wyrażana jest w Hz (=1/s)

c)

 f=1Tf=\frac{1}{T} 

d)

częstotliwość jest równa odwrotności okresu 

7.

Fale morskie uderzają o brzeg z częstotliwością 2Hz. Odległość między grzbietami fal wynosi 6m. Jaka jest prędkość fal?

a)

v = 18 m/s

b)

v = 3 m/s

c)

v = 2 m/s

d)

v = 12 m/s

8.

Bęben pralki ma średnicę 30 cm i obraca się 1800 razy w czasie minuty. Oblicz częstotliwość obrotów bębna.

a)

25 Hz

b)

30 Hz

c)

35 Hz

d)

40 Hz

9.

Płyta CD o promieniu 10 cm obraca się 8 razy na sekundę. Z jaką prędkością porusza się punkt na jej obwodzie?

a)

ok. 10 m/s

b)

ok. 5 m/s

c)

ok. 8 m/s

d)

ok. 4 m/s

10.

Prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu obliczamy ze wzoru:

a)

v=stv=\frac{s}{t}

b)

v=1Tv=\frac{1}{T}

c)

v=2πrT v=\frac{2\pi r}{T\ }

d)

v=n×rtv=\frac{n\times r}{t}

11.

Definicja siły dośrodkowej:

a)

Siła powodująca ruch ciała po okręgu jest skierowana do środka tego okręgu.

b)

Siła powodująca ruch ciała po okręgu, która nie jest skierowana do środka tego okręgu.

12.

Zaznacz prawdziwe zależności:

a)

Im większy jest promień okręgu, tym mniejsza siła dośrodkowa jest potrzebna do zmiany kierunku ruchu przy określonej prędkości.

b)

Im większa jest prędkość ciała, tym większa siła dośrodkowa jest potrzebna do zmiany kierunku ruchu na torze o danym promieniu.

c)

Im większa jest masa ciała, tym większa siła dośrodkowa jest potrzebna do zmiany kierunku ruchu.

13.

Na samochód jadący po krętej drodze z prędkością 50 km/h działała w pewnej chwili siła dośrodkowa o wartości 5000 N. Jaka siła działałaby, gdyby samochód jechał po tym samym torze z prędkością 100 km/h?

a)

Siła rośnie jak v2, a więc wynosi 22 × 5000 N = 20 000 N

b)

Siła zmniejsza się dwukrotnie (,ponieważ prędkość zwiększyła się dwukrotnie), a więc wynosić będzie 2500 N

c)

Siła zwiększy się dwukrotnie, a więc wynosi 10 000 N

d)

Siła zmniejszy się o 100 N, a więc będzie wynosić 4900 N

14.

Siła dośrodkowa: (zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi wiążące się z tym zagadnieniem)

a)

 Fd=mv2rF_d=\frac{mv^2}{r}  

b)

Siła powodująca ruch ciała po okręgu jest skierowana do środka tego okręgu. 

c)

 f=ntf=\frac{n}{t}  

d)

Funkcję siły dośrodkowej może pełnić wiele różnych sił

15.

Zaznacz zdanie prawdziwe:

a)

Obracający się układ odniesienia jest układem nieinercjalnym i działa w nim odśrodkowa siła bezwładności skierowana na zewnątrz okręgu lub łuku, po którym porusza się ciało.

b)

Siła grawitacji we Wszechświecie polega na nie przyciąganiu się wzajemnym dwóch dowolnych ciał

c)

Siłę grawitacji odkrył Kopernik

d)

Im dalej dwa dowolne ciała znajdują się od siebie tym silniej na siebie oddziałują

16.

Prawo powszechnego ciążenia: (wszystkie odpowiedzi są poprawne, zaznacz dwie odpowiedzi z danego zagadnienia) 

a)

Wartość siły grawitacji jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas dwóch ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między środkami tych ciał.

b)

Ruch niebieski jest pozorny i wynika z obrotu Ziemi wokół własnej osi

c)

 v=GMRv=\sqrt{\frac{GM}{R}}  , gdzie G - stała grawitacji, M - masa Ziemi, R - odległość satelity od środka Ziemi

d)

F=G m1m2r2F=G\ \frac{m_1m_2}{r^2} gdzie m1 i m2 to masy dwóch ciał znajdujących się w odległości r od siebie

17.

Dwaj uczniowie siedzą w ławce. Odległość między nimi wynosi 100 cm. Masa każdego z nich wynosi 60 kg. Oblicz wartość siły grawitacji działającą między uczniami. (  G=6,67×1011 N×m2kg2G=6,67\times10^{-11}\ \frac{N\times m^2}{kg^2}  )

a)

ok. 2,9×10112,9\times10^{-11}  

b)

ok.  3,1 ×10113,1\ \times10^{-11}  

c)

ok.  2,4×107N2,4\times10^{-7}N  

d)

ok. 1,8×1071,8\times10^{-7}  

18.

Oblicz siłę jaką Ziemia przyciąga leżące na je powierzchni ciało o masie 1kg. (masa Ziemi  6×1024 kg6\times10^{24}\ kg  oraz o promieniu  6400 km=6,4 ×106 m6400\ km=6,4\ \times10^6\ m  ,   G=6,67×1011 N×m2kg2G=6,67\times10^{-11}\ \frac{N\times m^2}{kg^2}  )


a)

ok. 10 N

b)

ok. 8,4 ×1088,4\ \times10^8  

c)

ok.  12,1×10812,1\times10^{-8}  

d)

ok. 7 N

19.

Siła grawitacji:

a)

sprawia, że Księżyc jest przyciągany przez Ziemię, ale Ziemia nie jest przyciągana przez Księżyc

b)

sprawia, że planety i Słońce krążą wokół Ziemi

c)

pełni funkcję siły dośrodkowej w ruchu ciał niebieskich

20.

Księżyc:

a)

jest naturalnym satelitą Ziemi 

b)

na jego powierzchni nie działa siła grawitacji 

c)

cykl jego faz trwa ok. 35,5 dnia

d)

jego powierzchnia nie jest skalista

e)

na jego powierzchni jest atmosfera

21.

Na obrazku widać

a)

Zaćmienie Słońca

b)

Zaćmienie Księżyca

22.

Na obrazku widać:

a)

Zaćmienie Słońca

b)

Zaćmienie Księżyca

23.

Człowiek o masie 70 kg stoi na wadze sprężynowej wyskalowanej w N w windzie ruszającej się w górę z przyspieszeniem  3 ms23\ \frac{m}{s^2}  . Jakie są wskazania wagi w windzie nieruchomej, a jakie w ruszającej? 

a)

w spoczynkowej 910 N, a w ruszającej 750 N

b)

w spoczynkowej 700 N, a w ruszającej 910 N

c)

wskazuje cały czas 700 N

d)

w spoczynkowej 70 N, a w ruszającej 700 N