NEW
Font size
WorksheetsPraca, moc, energia
Total questions: 22
Worksheet time: 56mins
Wymiarem jednostki pracy nie jest:
N m
W s
kg ⋅s2m2
N2⋅kgs2
kg⋅s2m
Jaką w przybliżeniu pracę wykonuje człowiek i ciężarze 800 N, wchodzący na szóste piętro (ok. 18 m)
14,4 kJ
1,44 kJ
144 J
144 kJ
0 J
Siła tarcia zeszytu o ławkę wynosi 2 N. Jeżeli uczeń, przesuwają zeszyt ze stałą prędkością, wykonał pracę 1 J, to przesunął zeszyt na odległość:
2 m
0,2 m
50 cm
100 cm
0,05 m
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:
50 J
25 J
253 J
252 J
100 J
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:
45
4
41
43
34
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:
100 kW
10 kW
1 kW
1 MW
0,1 kW
Wymiarem jednostki mocy jest:
kWh⋅s
kg⋅s3m2
kg⋅s2m2
s2W
J⋅s
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:
500 zł
5 000 zł
50 000 zł
500 000 zł
5 000 000 z,
Które z wymienionych ciał ma największą energię kinetyczną?
pocisk o masie 10 g i prędkości 1 000 m/s
czołg o masie 40 t jadący z prędkością 36 km/h
statek o masie 10 000 t płynący z prędkością 1 węzła ( 1852 m/h)
bomba o masie 10 kg i prędkośąci 100 m/s
wszystkie mają taką samą energię
Jeżeli energia kinetyczna ciała zwiększyła się 16 razy, to wartość jego pędu:
wzrosła 16 razy
zmalała 16 razy
wzrosła 4 razy
zmalała 4 razy
nie zmieniła się
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?
41
21
52
43
53
Kamień o masie 400 g upuszczony z wysokości 5 m uderzy w ziemię z energią kinetyczną:
0 J
80 J
20 J
2 J
8 J
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):
7⋅109 i 1,4⋅1010
3,5⋅107 i 1,4⋅1010
3,5⋅107 i 1,4⋅109
7⋅109 i 1,4⋅107
9⋅1010 i 1,4⋅1010
Z działa wystrzelono pocisk . Jeżeli spalanie prochu dostarcza energii mechanicznej E, pocisk wylatuje z energią E1, a działo zostaje odrzucone z energią E2, to:
E=E1-E2
E=E1+E2
E1=E2-E
E1=E2
E=E1=E2
Człowiek skaczący z miejsca na wysokość 1 m odbija się od podłoża z prędkością równą około:
25 sm
1 sm
10 sm
10 sm
45 sm
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 sm i v02=8 sm Ile wynosi prędkość układu kul po zderzeniu?4,5 m/s
5,5 m/s
6,5 m/s
4 m/s
5,76 m/s
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 ?
2,5 J
0,15 J
2 J
1,5 J
8 J
Kula o masie
m1= 100 g porusza się po linii prostej z prędkością v01=6 sm i zderza się centralnie sprężyście z drugą kulą, o masie m2=300 g , której prędkość wynosi v02=3 sm . Ile wykosi prędkość pierwszej kuli po zderzeniu?v1=8 sm,
v1=5,5 sm
v1=0,5 sm
v1=1,5 sm
v1=2,5 sm
Kula o masie m1= 100 g porusza się po linii prostej z prędkością v01=6 sm i zderza się centralnie sprężyście z drugą kulą, o masie m2=300 g , której prędkość wynosi v02=3 sm . Ile wykosi prędkość drugiej kuli po zderzeniu?
v2=4,5 sm
v2=1 sm
v2=6 sm
v2=0,025 sm
v2=8,2 sm
Kula o masie m1=100 g porusza się po linii prostej z prędkością v01=6 sm i zderza się centralnie sprężyście z drugą kulą, o masie m2=300 g , której prędkość wynosi v02=3 sm . W celu rozwiązania tego zadania skorzystasz z:
Zasady zachowania pędu i energii potencjalnej
Zasady zachowania energii potencjalnej i kinetycznej
Zasady zachowania energii mechanicznej i pędu
Tylko z zasady zachowania pędu
Tylko z zasady zachowania energii
Pocisk o masie m = 9 kg wystrzelony z armaty uzyskuje u wylotu lufy prędkość vp=680 sm . Oblicz masę armaty, jeśli jej prędkość odrzutu po wystrzale wynosi : va=5,1 sm .
1200 kg
900 kg
0,9 t
1500 kg
Z karabinu o masie mk=4,5 kg wystrzelono pocisk o masie mp=40 g . Po gwałtownym spalaniu prochów w lufie uzyskał on prędkość vp=470 sm . Prędkość odrzutu karabinu wynosi vo=5 sm . Oblicz pęd gazów wydostających się z lufy.
pg=3,7 kg sm
pg=7,7 kg sm
pg=6,7 kg sm
pg=6,7 sm
