wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Fizyka-podsumowanie.

Total questions: 35

Worksheet time: 35mins

Name
Class
Date
1.

Na schemacie przedstawiono:

a)

zaćmienie Słońca

b)

zaćmienie Księżyca

c)

literą A - Słońce, literą B - Ziemię, literą C - Księżyc

d)

literą A - Słońce, literą B - Księżyc, literą C - Ziemię

2.

Nazwij fazę Księżyca przedstawioną na schemacie:

a)

nów

b)

III kwadra

c)

pełnia

d)

I kwadra

3.

Gdyby nagle przestała działać siła grawitacji, obiegający Ziemię satelita:

a)

poruszałby się dalej po swojej orbicie, nie zmieniając prędkości.

b)

zatrzymałby się.

c)

oddaliłby się od Ziemi po linii prostej stycznej do dotychczasowego ruchu.

d)

zacząłby się od niej oddalać, nadal zataczając coraz większe koła.

4.

Okres ruchu (T) pewnego ciała po okręgu o promieniu r=3m wynosi 5s. Częstotliwość ruchu tego ciała wynosi:

a)

5 Hz

b)

0,2 Hz

c)

200 Hz

d)

10 Hz

5.

Gwiazda:

a)

świeci własnym światłem, bo w jej wnętrzu spalają się wodór i hel

b)

świeci własnym światłem, bo zachodzą tam reakcje termojądrowe

c)

obiekt dużych rozmiarów zbudowany z gazów

d)

obiekt małych rozmiarów zbudowany ze skał

6.

W ruchu elektronów wokół jądra atomu funkcję siły dośrodkowej pełni:

a)

siła grawitacji.

b)

siła oddziaływania elektrycznego między jądrem i elektronami.

c)

siła oddziaływań magnetycznych.

d)

siła tarcia.

7.

Oblicz siłę dośrodkową, jaka działa na ciało o masie 4 kg, które porusza się po okręgu o promieniu 6m z prędkością 3m/s.

a)

6 N

b)

2 N

c)

24 N

d)

18 N

8.

Oblicz siłę dośrodkową, jaka działa na ciało o masie 400g, które porusza się po okręgu o promieniu 80cm z prędkością  18 kmh18\ \frac{km}{h}  .

a)

1620 N

b)

125 N

c)

50 kN

d)

12,5 N

9.

Odległość do gwiazdy, której kąt paralaksy jest równy 0,2'' wynosi:

a)

5 lat świetlnych

b)

5 pc

c)

0,2 pc

d)

10 lat świetlnych

10.

Siła dośrodkowa:

a)

działa równolegle do kierunku ruchu

b)

działa prostopadle do kierunku ruchu

c)

nie powoduje zmiany kierunku ruchu

d)

powoduje zmianę kierunku ruchu

11.

Siłę dośrodkową obliczamy ze wzoru:

a)

Fd = mv22F_{d\ }=\ \frac{mv^2}{2}

b)

Fd = mv2rF_{d\ }=\ \frac{mv^2}{r}

c)

Fd = mvrF_{d\ }=\ \frac{mv^{ }}{r}

d)

Fd = mvr2F_{d\ }=\ \frac{mv^{ }}{r^2}

12.

Siła dośrodkowa jest tym większa:

a)

im większa jest masa ciała

b)

im większa jest prędkość ciała

c)

im większy jest promień okręgu, po jakim porusza się ciało

d)

nie zależy od żadnej z podanych wielkości

13.

Siłami grawitacji przyciągają się:

a)

wszystkie ciała

b)

tylko ciała o małej masie

c)

tylko ciała o dużej masie

d)

tylko Słońce i planety

14.

Aby elektron przeszedł na orbitę wyższą musi:

a)

pochłonąć dowolną energię

b)

pochłonąć określoną energię

c)

wyemitować określoną energię

d)

wyemitować dowolną energię

15.

Według postulatu Bohra elektron w atomie wodoru nie może

a)

przechodzić na inne orbity

b)

pozostawać nieskończenie długo na jednej orbicie

c)

być w dowolnym miejscu w atomie

d)

krążyć w kółko po orbicie

16.

Atom jest w stanie podstawowym jeśli elektron przebywa na orbicie

a)

pierwszej

b)

dowolnej dozwolonej

c)

walencyjnej

d)

drugiej

17.
Zjawisko fotoelektryczne polega na:
a)
Wybijaniu fotonów z powierzchni niemetalicznego pierwiastka pod wpływem ciepła
b)
Wybijaniu elektronów z powierzchni niemetalicznego pierwiastka pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
c)
Wybijaniu fotonów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
d)
Wybijaniu elektronów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego
18.

Widmo wodoru jest:

a)

widmem ciągłym

b)

ultrafioletem i podczerwienią

c)

widmem absorpcyjnym

d)

widmem dyskretnym

19.
Wzór na energię fotonu to:
a)
E = hγ
b)
E=hλ
c)
E=hc/γ
d)
E=hγ/c
20.

Dualizm korpuskularno - falowy oznacza, że:

a)

światło jest korpuskułą

b)

światło jest falą

c)

światło ma podwójną naturę: jest korpuskułą lub falą

d)

światło nie jest ani falą, ani korpuskułą

21.

Najmniejsza energia potrzebna do uwolnienia elektronu z powierzchni metalu, to:

a)

energia kinetyczna

b)

praca wyjścia

c)

energia jonizacji

d)

energia elektryczna

22.

Częstotliwość graniczna, to częstotliwość

a)

najmniejsza częstotliwość fali, dla której zachodzi efekt fotolelektryczny

b)

największa częstotliwość fali, dla której zachodzi praca wyjścia

c)

fotoelektronu

d)

częstotliwość światła widzialnego

23.
Jakim promieniowaniem są jądra helu? 
a)
alfa
b)
beta
c)
gamma
d)
kwantowym
24.
Czym jest promieniowanie beta?
a)
jądrami helu
b)
fotonami
c)
elektronami
d)
neutronami 
25.
Które promieniowanie ma największą przenikliwość? 
a)
alfa
b)
beta
c)
gamma
d)
elektronowe 
26.
Czy promieniowanie alfa przeniknie przez folię aluminiową? 
a)
tak
b)
nie
27.
Deuter jest izotopem? 
a)
Wodoru
b)
Helu
c)
Węgla 
d)
Uranu 
28.
Co odkrył Ernest Rutherford?
a)
dodatnio naładowane jądro atomowe.
b)
ujemnie naładowane jądro atomowe. 
c)
elektrony.
d)
neutrony. 
29.

Przez skórę człowieka jest w stanie przeniknąć promieniowanie

a)

alfa i beta

b)

alfa i gamma

c)

beta i gamma

d)

alfa, beta i gamma

30.

Czas połowicznego rozpadu wynosi 1 rok. Ile z początkowej liczby jąder zostanie po 4 latach?

a)

1/4

b)

1/2

c)

1/8

d)

1/16

31.

Co nazywamy deficytem masy?

a)

różnicę pomiędzy sumą mas nukleonów, a masą tego jądra

b)

masę potrzebną do zajścia wybuchu

c)

masę atomu utraconą podczas rozpadu

d)

masę próbki, w której może zajść reakcja łańcuchowa

32.

Samorzutny rozpad jąder izotopów to:

a)

promieniotwórczość naturalna

b)

promieniotwórczość wtórna

c)

promieniotwórczość sztuczna

33.

Promieniowanie wysyłają:

a)

tylko ciała o temperaturze powyżej 5000 stopni Celsjusza

b)

wszystkie ciała

c)

ciała o temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza

d)

tylko pierwiastki radioaktywne

34.

Podaj dwa zastosowania analizy widmowej:

a)

badanie składu gwiazd

b)

badanie odległości do gwiazd

c)

badanie masy substancji

d)

identyfikowanie nieznanych substancji

35.

W modelu atomu wodoru według Bohra elektron może krążyć wokół jądra atomowego o ściśle określonych promieniach. Promienie czterech pierwszych dozwolonych orbit spełniają związek:

a)

r1:r2:r3:r4=1:4:9:16r_1:r_2:r_3:r_4=1:4:9:16

b)

r1:r2:r3:r4=1:2:3:4r_1:r_2:r_3:r_4=1:2:3:4

c)

r1:r2:r3:r4=1:5:10:15r_1:r_2:r_3:r_4=1:5:10:15