wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Mechanika 4

Total questions: 20

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Z výšky 45 m padalo těleso volným pádem. Jakou rychlostí v dopadlo na zem? (g = 10 m/s2)

a)

35 m/s

b)

20 m/s

c)

30 m/s

d)

15 m/s

2.

Změna tíhového zrychlení gn v souvislosti se zeměpisnou šířkou souvisí:

a)

S otáčením Země kolem své osy

b)

S otáčením Měsíce okolo Země

c)

S otáčením Země kolem Slunce

d)

S ročním obdobím

3.

Zrychlení tělesa při volném pádu v závislosti na čase znázorníme v pravoúhlých souřadnicích jako:

a)

Přímkou o směrnici rovnající se intenzitě gravitačního pole

b)

Polopřímkou rovnoběžnou s vodorovnou osou

c)

Parabolou

d)

Bodem

4.

Zvětší-li se dvakrát úhlová rychlost rotujícího tuhého tělesa ω, pak kinetická energie tělesa Ek se:

a)

Zmenší na polovinu

b)

Zvětší dvojnásobně

c)

Zvětší čtyřnásobně

d)

Zůstane stejná

5.

Člověk o hmotnosti 80 kg vystoupá po schodech do výšky 30 m. Jeho průměrný výkon je 200 W. Jak dlouho mu výstup trval? (g = 10 m/s2)

a)

2 minuty

b)

3 minuty

c)

4 minuty

d)

5 minuty

6.

Jeden joule [ J ] můžeme pomocí základních jednotek SI soustavy vyjádřit jako:

a)

kg . m2 . s-4

b)

kg . m . s-3

c)

kg . m2. s-2

d)

kg . m2 . s-3

7.

Jednotkou tlaku p SI soustavy je:

a)

Weber

b)

Pascal

c)

Watt

d)

Joule

8.

Vyberte dvojici vztahů, v níž je správně vyjádřena jak polohová energie Ep, tak kinetická energie Ek:

a)

Ep=g.h;Ek=12m.v2E_p=g.h;E_k=\frac{1}{2}m.v^2

b)

Ep=m.g.h; Ek=m.v2E_p=m.g.h;\ E_k=m.v^2

c)

Ep=m.g.h;Ek=12m.v2E_p=m.g.h;E_k=\frac{1}{2}m.v^2

d)

Ep=12m.g.h;Ek=12m.v2E_p=\frac{1}{2}m.g.h;E_k=\frac{1}{2}m.v^2

9.

Hřídelí elektrického motoru protéká výkon 70 kW. Stanovte odvedenou práci motoru W za 10 minut:

a)

420 J

b)

420 kJ

c)

420 GJ

d)

42 MJ

10.

Jednotku síly F můžeme vyjádřit jako:

a)

N

b)

N . m-1

c)

kg . m . s-2

d)

kg . m . s-1

11.

Označte pravdivé výroky týkající se rovnoměrného pohybu po kružnici:

a)

Obvodová rychlost má jednotku rad . s-1

b)

Obvodová rychlost má jednotku rad . m-1

c)

Obvodová rychlost má jednotku m . s-1

d)

Obvodová rychlost má jednotku rad . m

12.

Kapalina proudí potrubím, které má v jedné části průřez S1 a v druhé průřez S2. Příslušné velikosti rychlosti kapaliny v daných místech jsou v1 a v2. Jaký mezi nimi platí vztah?

a)

S1v1=S2v2\frac{S_1}{v_1}=\frac{S_2}{v_2}

b)

S1v2=S2v1S_1\cdot v_2=S_2\cdot v_1

c)

S1v2=S2v1\frac{S_1}{v_2}=\frac{S_2}{v_1}

d)

S1S2=v1v2S_1\cdot S_2=v_1\cdot v_2

13.

Bernoulliho rovnice pro proudění nestlačitelné, nevazké kapaliny ve vodorovné trubici má tvar:

a)

12ρv2+p2=konst.\frac{1}{2}ρv^2+p^2=konst.

b)

ρv2+p=konst.ρv^2+p=konst.

c)

12ρv2+12p=konst.\frac{1}{2}ρv^2+\frac{1}{2}p=konst.

d)

12ρv2+p=konst.\frac{1}{2}ρv^2+p=konst.

14.

Pro pohyb přímočarý rovnoměrně zrychlený platí vztahy:

a)

v=atv=\frac{a}{t}

b)

v=a.tv=a.t

c)

a=vta=\frac{v}{t}

d)

s=v22as=\frac{v^2}{2a}

15.

Označte dvojici, v níž je vyjádřena správně jak obvodová rychlosti v, tak dostředivé zrychlení ad pohybu kruhového rovnoměrného:

a)

v=2πfr;ad=v2rv=2\pi fr;a_d=\frac{v^2}{r}

b)

v=2πT.r;ad=ω.rv=\frac{2π}{T}.r;a_d=ω.r

c)

v=2πT.r;ad=2πrTv=\frac{2π}{T}.r;a_d=\frac{2\pi r}{T}

d)

v=ωr;ad=4rπ2f2v=\frac{ω}{r};a_d=4rπ^2f^2

16.

Jeden watt [ W ] můžeme pomocí základních jednotek SI soustavy vyjádřit jako:

a)

kgm2s3kg\cdot m^2\cdot s^3

b)

kgm2s3kg\cdot m^{-2}\cdot s^{-3}

c)

kgm3s3kg\cdot m^3\cdot s^{-3}

d)

kgm2s3kg\cdot m^2\cdot s^{-3}

17.

Označte dvojici, v níž je vyjádřena správně jak obvodová rychlosti v, tak dostředivé zrychlení ad pohybu kruhového rovnoměrného:

a)

v=ω2.r;ad=4.r.π2T2v=ω^2.r;a_d=\frac{4.r.π^2}{T^2}

b)

v=2.πT.r;ad=v2rv=\frac{2.π}{T.r};a_d=\frac{v^2}{r}

c)

v=2.πf.r;ad=r.ω2v=\frac{2.π}{f.r};a_d=r.ω^2

d)

v=ω.r;ad=4.r.π2.f2v=ω.r;a_d=4.r.π^2.f^2

18.

Jednotku hybnosti p můžeme vyjádřit:

a)

kgmskg\cdot\frac{m}{s}

b)

Ns1N\cdot s^{-1}

c)

kgms2kg\cdot m\cdot s^{-2}

d)

kgmskg\cdot m\cdot s

19.

Jednotkou práce W je:

a)

Newton

b)

Joule

c)

Watt

d)

Je bezrozměrná

20.

Pro volný pád tělesa ve vakuu platí:

a)

Rychlost pádu je konstantní

b)

Rychlost pádu je přímo úměrná době pádu

c)

Zrychlení je konstantní

d)

Zrychlení je přímo úměrné době pádu