wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Praca, moc, energia

Total questions: 22

Worksheet time: 56mins

Name
Class
Date
1.

Wymiarem jednostki pracy nie jest:

a)

N m

b)

W s

c)

kg m2s2\cdot\frac{m^2}{s^2}

d)

N2s2kgN^2\cdot\frac{s^2}{kg}

e)

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

2.

Jaką w przybliżeniu pracę wykonuje człowiek i ciężarze 800 N, wchodzący na szóste piętro (ok. 18 m)

a)

14,4 kJ

b)

1,44 kJ

c)

144 J

d)

144 kJ

e)

0 J

3.

Siła tarcia zeszytu o ławkę wynosi 2 N. Jeżeli uczeń, przesuwają zeszyt ze stałą prędkością, wykonał pracę 1 J, to przesunął zeszyt na odległość:

a)

2 m

b)

0,2 m

c)

50 cm

d)

100 cm

e)

0,05 m

4.

Stolarz wygładza deskę strugiem, działając siłą 50 N. Wektor siły tworzył z kierunkiem ruchu struga kąt 60 stopni. Przy każdym przesunięciu narzędzia o metr stolarz wykonuje pracę:

a)

50 J

b)

25 J

c)

25325\sqrt{3} J

d)

25225\sqrt{2} J

e)

100 J

5.

Tę samą pracę silnik C może wykonać w czasie o 25% krótszym niż silnik D. Stosunek mocy silnika C do mocy silnika D jest równy:

a)

54\frac{5}{4}

b)

4

c)

14\frac{1}{4}

d)

34\frac{3}{4}

e)

43\frac{4}{3}

6.

Jeżeli wagonik kolejki , ciągnięty za pomocą stalowej liny o naciągu 10 000 N, porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 10 m/s, to moc silników napędzających kolejkę wynosi:

a)

100 kW

b)

10 kW

c)

1 kW

d)

1 MW

e)

0,1 kW

7.

Wymiarem jednostki mocy jest:

a)

kWhskWh\cdot s

b)

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

c)

kgm2s2kg\cdot\frac{m^2}{s^2}

d)

Ws2\frac{W}{s^2}

e)

JsJ\cdot s

8.

Aby wysłać w kosmos rakietę, trzeba jej dostarczyć około 100 mld dżuli energii. Jeżeli założymy, że za 1kWh energii musielibyśmy zapłacić 18 gr, to koszt energii potrzebnej do wystrzelenia rakiety wyniósłby:

a)

500 zł

b)

5 000 zł

c)

50 000 zł

d)

500 000 zł

e)

5 000 000 z,

9.

Które z wymienionych ciał ma największą energię kinetyczną?

a)

pocisk o masie 10 g i prędkości 1 000 m/s

b)

czołg o masie 40 t jadący z prędkością 36 km/h

c)

statek o masie 10 000 t płynący z prędkością 1 węzła ( 1852 m/h)

d)

bomba o masie 10 kg i prędkośąci 100 m/s

e)

wszystkie mają taką samą energię

10.

Jeżeli energia kinetyczna ciała zwiększyła się 16 razy, to wartość jego pędu:

a)

wzrosła 16 razy

b)

zmalała 16 razy

c)

wzrosła 4 razy

d)

zmalała 4 razy

e)

nie zmieniła się

11.

Energia kinetyczna jadącego samochodu wynosi 0,2 MJ. Jaka część tej energii została stracona w wyniku hamowania na odcinku 20 m, jeżeli siła tarcia kół o nawierzchnię jest równa 4 kN?

a)

14\frac{1}{4}

b)

12\frac{1}{2}

c)

25\frac{2}{5}

d)

34\frac{3}{4}

e)

35\frac{3}{5}

12.

Kamień o masie 400 g upuszczony z wysokości 5 m uderzy w ziemię z energią kinetyczną:

a)

0 J

b)

80 J

c)

20 J

d)

2 J

e)

8 J

13.

Samolot z 400 pasażerami na pokładzie ma masę 350 t. Jego energia kinetyczna i potencjalna względem powierzchni ziemi, podczas lotu na wysokości 4 km z prędkością 720 km/h , wynoszą odpowiednio ( w dżulach):

a)

7109 i 1,410107\cdot10^{9\ \ }i\ 1,4\cdot10^{10}

b)

3,5107 i 1,410103,5\cdot10^{7\ \ }i\ 1,4\cdot10^{10}

c)

3,5107 i 1,41093,5\cdot10^{7\ \ }i\ 1,4\cdot10^9

d)

7109 i 1,41077\cdot10^{9\ \ }i\ 1,4\cdot10^7

e)

91010 i 1,410109\cdot10^{10\ \ }i\ 1,4\cdot10^{10}

14.

Z działa wystrzelono pocisk . Jeżeli spalanie prochu dostarcza energii mechanicznej E, pocisk wylatuje z energią E1, a działo zostaje odrzucone z energią E2, to:

a)

E=E1-E2

b)

E=E1+E2

c)

E1=E2-E

d)

E1=E2

e)

E=E1=E2

15.

Człowiek skaczący z miejsca na wysokość 1 m odbija się od podłoża z prędkością równą około:

a)

25 ms2\sqrt{5\ }\ \ \ \ \frac{m}{s}

b)

1 ms1\ \ \ \ \frac{m}{s}

c)

10 ms\sqrt{10\ }\ \ \ \ \frac{m}{s}

d)

10 ms10\ \ \ \ \frac{m}{s}

e)

45 ms4\sqrt{5\ }\ \ \ \ \frac{m}{s}

16.

Dwie kule poruszają się jedna za drugą i zderzają się centralnie niesprężyście. Masy i prędkości kulek przed zderzeniem wynoszą odpowiednio:

 m1=0,5 kg, m2=0,3 kg, v01=4 ms i v02=8 msm_1=0,5\ kg,\ m_2=0,3\ kg,\ v_{01}=4\ \frac{m}{s}\ i\ v_{02}=8\ \frac{m}{s}  Ile wynosi prędkość układu kul po zderzeniu?

a)

4,5 m/s

b)

5,5 m/s

c)

6,5 m/s

d)

4 m/s

e)

5,76 m/s

17.

Dwie kule poruszają się jedna za drugą i zderzają się centralnie niesprężyście. Masy i prędkości kulek przed zderzeniem wynoszą odpowiednio:


Ile ciepła wydzieli się podczas zderzenia przedstawionego w zadaniu ?

 m1=0,5 kg, m2=0,3 kg, v01=4 ms i v02=8 msm_1=0,5\ kg,\ m_2=0,3\ kg,\ v_{01}=4\ \frac{m}{s}\ i\ v_{02}=8\ \frac{m}{s}  

a)

2,5 J

b)

0,15 J

c)

2 J

d)

1,5 J

e)

8 J

18.

Kula o masie

 m1= 100 gm_1=\ 100\ g  porusza się po linii prostej z prędkością  v01=6 msv_{01}=6\ \frac{m}{s}  i zderza się centralnie sprężyście z drugą kulą, o masie  m2=300 gm_2=300\ g  , której prędkość wynosi  v02=3 msv_{02}=3\ \frac{m}{s}  . Ile wykosi prędkość pierwszej  kuli po zderzeniu?

a)

 v1=8 ms, v_1=8\ \frac{m}{s},\   

b)

 v1=5,5 msv_1=5,5\ \frac{m}{s}  

c)

 v1=0,5 msv_1=0,5\ \frac{m}{s}  

d)

 v1=1,5 msv_1=1,5\ \frac{m}{s}  

e)

 v1=2,5 msv_1=2,5\ \frac{m}{s}  

19.

Kula o masie m_1=\ 100\ g  porusza się po linii prostej z prędkością  v_{01}=6\ \frac{m}{s}  i zderza się centralnie sprężyście z drugą kulą, o masie  m_2=300\ g  , której prędkość wynosi  v_{02}=3\ \frac{m}{s}  . Ile wykosi prędkość drugiej  kuli po zderzeniu?

a)

 v2=4,5 msv_2=4,5\ \frac{m}{s}  

b)

 v2=1 msv_2=1\ \frac{m}{s}  

c)

 v2=6 msv_2=6\ \frac{m}{s}  

d)

 v2=0,025 msv_2=0,025\ \frac{m}{s}  

e)

 v2=8,2 msv_2=8,2\ \frac{m}{s}  

20.

Kula o masie  m1=100 gm_1=100\ g  porusza się po linii prostej z prędkością  v01=6 msv_{01}=6\ \frac{m}{s}  i zderza się centralnie sprężyście z drugą kulą, o masie  m2=300 gm_2=300\ g  , której prędkość wynosi  v02=3 msv_{02}=3\ \frac{m}{s}  . W celu rozwiązania tego zadania skorzystasz z:

a)

Zasady zachowania pędu i energii potencjalnej

b)

Zasady zachowania energii potencjalnej i kinetycznej

c)

Zasady zachowania energii mechanicznej i pędu

d)

Tylko z zasady zachowania pędu

e)

Tylko z zasady zachowania energii

21.

Pocisk o masie m = 9 kg wystrzelony z armaty uzyskuje u wylotu lufy prędkość vp=680 msv_p=680\ \frac{m}{s} . Oblicz masę armaty, jeśli jej prędkość odrzutu po wystrzale wynosi :   va=5,1 msv_a=5,1\ \frac{m}{s}  . 

a)

1200 kg

b)

900 kg

c)

0,9 t 

d)

1500 kg

22.

Z karabinu o masie mk=4,5 kgm_k=4,5\ kg wystrzelono pocisk o masie  mp=40 gm_p=40\ g  . Po gwałtownym spalaniu prochów w lufie uzyskał on prędkość  vp=470 msv_p=470\ \frac{m}{s}  . Prędkość odrzutu karabinu wynosi  vo=5 msv_o=5\ \frac{m}{s}  . Oblicz pęd gazów wydostających się z lufy. 

a)

 pg=3,7 kg msp_g=3,7\ kg\ \frac{m}{s}  

b)

 pg=7,7 kg msp_g=7,7\ kg\ \frac{m}{s}  

c)

 pg=6,7 kg msp_g=6,7\ kg\ \frac{m}{s}  

d)

 pg=6,7  msp_g=6,7\ \ \frac{m}{s}