NEW
Font size
WorksheetsBryła sztywna
Total questions: 20
Worksheet time: 19mins
W ruchu jednostajnie obrotowym bryły sztywnej wokół dowolnej osi obrotu każdy jej punkt materialny:
oddalony jest w takiej samej odległości od osi obrotu;
ma taką samą prędkość kątową;
ma taką samą prędkość liniową;
ma taki sam moment bezwładności.
Środek ciężkości bryły sztywnej umieszczony jest:
w środku masy;
w środku geometrycznym przy założeniu, że bryła jest niejednorodna;
w dowolnym miejscu pod warunkiem, że punkt ten znajduje się wewnątrz bryły;
w dowolnym miejscu pod warunkiem, że punkt ten znajduje się w połowie jej wysokości.
Moment bezwładności dwóch punktowych mas m oddalonych od osi obrotu w odległości r obliczymy ze wzoru:
I=2mr
I=2mr2
I=mr2
I=2mr2
Aby nadać bryle sztywnej przyspieszenie kątowe ε w ruchu obrotowym, należy:
użyć siły leżącej na prostej przechodzącej wzdłuż osi obrotu;
użyć siły leżącej na prostej prostopadłej do osi obrotu przechodzącej przez środek masy;
użyć siły w dowolnym miejscu bryły sztywnej;
użyć wypadkowego momentu siły różnego od zera.
Jak zmieni się moment bezwładności walca o długości L i masie m, jeżeli zwiększymy jego promień dwukrotnie przy zachowaniu tej samej masy bryły?
1/2 razy;
4 razy;
2 razy;
1/4 razy.
Energia kinetyczna kuli toczącej się po płaskiej, równej i gładkiej powierzchni równa jest:
energii kinetycznej ruchu obrotowego;
energii potencjalnej;
sumie energii kinetycznej ruchu postępowego i obrotowego;
sumie energii potencjalnej i energii kinetycznej ruch obrotowego.
Zmiana momentu pędu w czasie, w którym ten moment pędu uległ zmianie, definiuje się jako:
moment siły;
przyspieszenie kątowe;
moment bezwładności;
prędkość kątową.
W jakiej odległości należy powiesić masę 5 kg, aby belka o długości 1 m podparta w połowie jej długości pozostała w równowadze, jeżeli na jej drugim końcu wisi masa 2 kg?
30 cm;
20 cm;
10 cm;
40 cm.
Zasada zachowania momentu pędu oznacza, że:
zmiana momentu pędu ∆L w czasie ∆t jest w wyniku działania siły;
zmiana momentu pędu ∆L w czasie ∆t jest w wyniku działania momentu siły;
zmiana momentu pędu ∆L w czasie ∆t jest stała ∆L = const.;
moment pędu przed zderzeniem i moment pędu po zderzeniu są sobie równe, a więc ∆L = 0.
(p_1) Moment siły jest wielkością skalarną:
prawda
fałsz
(p_1) Kierunek i zwrot momentu siły jest
pionowy, w dół
pionowy, w górę
prostopadły do ekranu i "przed" ekran
prostopadły do ekranu i "za" ekran
Moment bezwładności układu punktów materialnych względem osi O1 wynosi:
16⋅10-7kgm2
1,6⋅107kgm2
160⋅10-10kgm2
8⋅10-7kgm2
Moment bezwładności kuli o masie 1,5kg i promieniu 20cm względem osi 03 wynosi:
16 kgm2
4 kgm2
0,4 kgm2
0,1 kgm2
R = 20cm; F1=2N; F2=0,5N. Wypadkowy moment siły wynosi:
M=0,3Nm; zwrot za ekran
M=0,6Nm, zwrot przed ekran
M=0,3Nm; zwrot przed ekran
M=0,6Nm; zwrot za ekran
Jeżeki 4 razy zmiejszyła się energia kinetyczna obracającej się bryły, to jej moment pędu:
wzrósł 4 razy
zmalał 4 razy
wzrósł 16 razy
zmalał 16 razy
zmalał 2 razy
Gdyby siła przyłożona do bryły zwiększyła się 3 razy, a ramię tej siły zmalałoby 9 razy, to przyspieszenie kątowe, z jakim ciało się porusza:
wzrosłoby 9 razy
zmalałoby 9 razy
wzrosłoby 3 razy
zmalałoby 3 razy
nie zmieniłoby się
Energia kinetyczna walca o masie 0,5 kg, toczącego się z prędkością 2m/s, jest równa:
0,5 J
1 J
1,5 J
2 J
2,5 J
Z równi pochyłej o wysokości "h" stacza się kula, której moment bezwładności względem osi przechodzącej przez jej środek masy wynosi 52m⋅r2 U podstawy równi prędkość liniowa kuli wyniesie:
710g⋅h
2⋅g⋅h
107g⋅h
g⋅h
21g⋅h
Jeżeli wypadkowy moment sił działających na karuzelę jest równy zeru, to karuzela:
nie porusza się lub obraca się ze stałą prędkością
obraca się ruchem jednostajnie przyspieszonym
na pewno nie porusza się
obraca się ruchem jednostajnie opóźnionym
na pewno obraca się ruchem jednostajnym
Kula tocząca się po prostym odcinku, bez poślizgu posiada:
Energię kinetyczną ruchu postępowego
Energię kinetyczną ruchu obrotowego
Energię kinetyczną ruchu postępowego i ruchu obrotowego
Energię sprężystości
