NEW
Font size
WorksheetsInż_Lot_egzaminA_21
Total questions: 29
Worksheet time: 31mins
Na leżący na poziomym stole klocek o masie 1kg
działa pozioma siła 8N
. Mimo przyłożenia poziomej siły o wartości 8N
klocek pozostawał w spoczynku. Działo się tak dlatego, że:
siła tarcia statycznego była większa od przyłożonej siły.
siła tarcia kinetycznego równoważyła przyłożoną silę..
siła bezwładności była większa od przyłożonej siły.
siła tarcia statycznego równoważyła przyłożoną siłę.
Moment siły wyraża się zależnością:
Wybierz rysunek z prawidłowo wyznaczonym wektorem momentu siły :
(1.0 pkt)
Cegłę rzucono poziomo z dachu wysokiego budynku. Jeżeli opór powierza jest zaniedbywalnie mały, to w ciągu całego ruchu prędkość całkowita cegły jest:
skierowana poziomo i równa prędkości, z jaką rzucono cegłę.
skierowana pionowo w dół i równa prędkości, z jaką rzucono cegłę.
styczna do toru, po jakim się ona porusza i jej wartość ciągle rośnie.
4. W czasie rzutu ukośnego ciało porusza się po torze krzywoliniowym, w którym przyspieszenie wypadkowe ciała jest
zawsze styczne do toru ruchu.
zawsze prostopadłe do toru.
zawsze prostopadłe do toru.
5. Jeżeli na ciało działa stała większa od zera siła wypadkowa, to ciało:
(1.0 pkt)
porusza się ze stałym przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły.
porusza się ze stałą prędkością wprost proporcjonalną do działającej siły i odwrotnie proporcjonalną do masy ciała.
porusza się ze stałym przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły i masy ciała.
Obiekt zaczyna obracać się wokół stałej osi. W pewnej chwili czasu, całkowite przyspieszenie obiektu, tworzy z jego prędkością liniową kąt 60∘
. Ile wynosi prędkość kątowa ω
tego obiektu, jeśli przyspieszenie kątowe wynosi
ω =4 srad
ω =2 srad
ω =1 srad
7. Praca siły dośrodkowej jest:
(1pkt)
jest zawsze dodatnia i proporcjonalna do drogi, jaką przebyło ciało
jest zawsze ujemna i proporcjonalna do drogi, jaką przebyło ciało.
zawsze równa zero, bo siła dośrodkowa jest prostopadła do przemieszczenia.
8. Jeżeli całkowity pęd pewnego układu uległ zmianie, to:
(1pkt)
w układzie doszło do wybuchu
na układ ten zadziałała różna od zera wypadkowa siła zewnętrzna.
w układzie doszło do zderzeń jego elementów.
9 Rezonans mechaniczny zachodzi gdy:
(1.0 pkt)
ciało drgające przekazuje swoją energię innemu ciału drgającemu.
okres drgań własnych ciała pobudzonego do drgań jest całkowitą wielokrotnością okresu drgań jemu przekazywanych
ciało pobudzane jest do drgań w skutek przekazywania mu drgań o okresie równym okresowi drgań własnych tego ciała.
10. Wskaż zdanie nieprawdziwe:
(1 pkt)
Energia całkowita w ruchu drgającym jest sumą energii kinetycznej oraz potencjalnej.
Energia całkowita w ruchu drgającym może być równa maksymalnej energii kinetycznej.
Energia całkowita w ruchu drgającym jest zawsze równa połowie maksymalnej energii kinetycznej
11. Czy krzywa gazu kwazistatycznego rozprężania adiabatycznego gazu doskonałego opada gwałtowniej niż krzywa rozprężania izotermicznego, czy podane wzory są prawidłowe:
adiabata → p2=p1(V2V1)χ
tak
adiabata → p2=p1(V2V1)χ
izoterma → p=VnRT
tak
adiabata →p2=p1(V2V1)χ
izoterma → V=pnRT
12. Pierwsza zasada termodynamiki wyrażoną jest równaniem:
ΔU=Q−W
ΔW=±Q±U
ΔU=±Q±W
ΔW=Q±U
Człowiek stojąc na łyżwach, ciągnie skrzynię po lodzie. Tarcie pomiędzy skrzynią i lodem oraz łyżwami a lodem jest zaniedbywalnie małe. Jak zachowa się środek masy układu w opisanej sytuacji?
środek masy znajdzie w środku układu
Środek masy układu przesunie się w stronę lżejszego obiektu.
Środek masy układu nie zmieni swojego położenia.
Środek masy układu przesunie się w stronę cięższego obiektu.
14. Równanie falowe opisuje funkcja:
y (x) = ymaxsin(kx−ω)
y (x,t) = ymaxsin(kt−ωx)
y (x,t) = ymaxsin(kx−ωt)
y (t) = ymaxsin(k−ωt)
Podaj prawidłowy wzór na pracę pod wpływem stałej siły równoległej do przemieszczenia:
(1pkt)
W = F x r
W= Fr
W= Fr sin θ
Zasada zachowania energii mechanicznej :
Ek +Ep =const jeżeli w układzie działają tylko siły zachowawcze
Ek +Ep =const jeżeli w układzie działają tylko siły niezachowawcze
Ek +Ep +U=const jeżeli układ jest izolowany
Aby bryła pozostała w spoczynku :
(1 pkt)
suma wektorowa wszystkich momentów tych sił była równa zeru.
wystarczy, aby suma wartości wszystkich sił była równa zeru.
konieczne jest, aby suma wartości wszystkich sił była równa zeru oraz suma wektorowa wszystkich momentów tych sił była równa zeru.
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym wyraża się wzorem:
(1pkt)
W =2I ω2
Ek=2I ω2
Ek =2m v2
Drgania wymuszone odbywają się z:
(1pkt)
odbywają się z częstością własną.
odbywają się z częstością siły zewnętrznej.
odbywają się bez udziału siły zewnętrznej.
Fala stojąca powstaje(1 pkt)
wskutek interferencji dwóch fal sinusoidalnych o takich samych amplitudach i długościach rozchodzących się w przeciwnych kierunkach
wskutek interferencji dwóch fal sinusoidalnych o takich samych amplitudach i długościach rozchodzących się w tych samych kierunkach
w wyniku dyfrakcji dwóchdwóch fal sinusoidalnych o takich samych amplitudach
Wykres wskazuje:
(1.5 pkt)
przemianę izochoryczną
przemianę izotoermiczną
przemianę izobaryczną
Dudnienia:
(1pkt)
nakładanie się dwóch fal biegnących w tym samym kierunku fal o jednakowych amplitudach i tej samej częstotliwości
nakładanie się dwóch fal biegnących w przeciwnym kierunku o jednakowych amplitudach ale nieznacznie różniących się częstotliwością.
to interferencja w czasie ,nakładanie się dwóch fal biegnących w tym samym kierunku fal o jednakowych amplitudach ale nieznacznie różniących się częstotliwością.
Małą kulkę przymocowaną do nici wprawiono w ruch jednostajny po okręgu w płaszczyźnie poziomej. Rolę siły dośrodkowej pełni siła:
wypadkowa siły ciężkości i siły naprężenia nici.
składowa pozioma siły naprężenia nici.
wypadkowa siły ciężkości, siły naprężenia nici i siły pędu.
Rowerzysta jedzie ze stała prędkością o wartości v , po okręgu o promieniu R . Oznacza to, że
działająca na rowerzystę siła dośrodkowa, jest równoważona przez działającą na niego odśrodkową siłą bezwładności.
w układzie inercjalnym na rowerzystę działa jedynie siła odśrodkowa.
wypadkowa siła działająca na rowerzystę, jest w każdym punkcie toru skierowana wzdłuż promienia okręgu, ku środkowi tego okręgu.
Chłopiec stojący na wrotkach rzuca poziomo przed siebie kulę. Praca wykonana przez niego podczas rzutu, przy pominięciu oporów tarcia, jest równa
sumie energii kinetycznych uzyskanych przez chłopca i kulę.
różnicy energii kinetycznych uzyskanych przez chłopca i kulę.
zero, gdyż siły nadające prędkość chłopcu i kuli są równe co do wartości, lecz mają przeciwne kierunki.
Wybierz odpowiedź nieprawidłową.
Składowa styczna wektora przyspieszenia jest równoległa do wektora prędkości liniowej.
Prędkość liniowa jest równa, co do wartości, prędkości kątowej.
Wektor prędkości chwilowej jest zawsze styczny do toru ruchu.
Fala poprzeczna rozchodząca się wzdłuż struny opisana jest równaniem
y=ymsin(kx−ωt) Kierunek propagacji tej fali jest:zgodny z kierunkiem osi OX.
niezgodny z kierunkiem osi OX.
Z równania Bernoulliego dla przepływu ustalonego, nielepkiego i nieściśliwego wynika ,że
przepływ cieczy w strudze może być wywołany różnicą ciśnień na końcach strugi lub różnicą poziomów tych końców.
przepływ cieczy w strudze może być wywołany tylko różnicą ciśnień na końcach strugi
przepływem płynu związane jest tylko ciśnienie dynamiczne
Na rysunku przedstawiono jednorodny pręt o długości L
i masie m
oraz trzy osie, według których wyznaczono momenty bezwładności.
I1>I2 >I0
I1<I2 >I0
I1>I2 <I0
