wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

II prędkość kosmiczna ,przeciążenie i nieważkość

Total questions: 13

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.
Ciężar ciała o masie 30kg wynosi:
a)
30N
b)
3N
c)
100N
d)
300N
2.

zaznacz opis ruchu, w którym jest odczuwalny stan przeciążenia

a)

ruszająca w dół winda

b)

jadąca winda z przyspieszeniem w górę

c)

pociąg jadący z prędkością 160km/h po prostym odcinku toru

3.

Ciało znajduje się w stanie nieważkości, gdy:

a)

działa na niego tylko siła grawitacji

b)

znajduje się w startującej rakiecie kosmicznej

c)

nie działa na nie siła grawitacji

d)

siła grawitacji, która działa na ciało równoważy się z jakąś inną siłą

4.

Przez niedociążenie w windzie mamy wrażenie, że ważymy więcej

a)

Prawda

b)

Fałsz

5.

Winda zjeżdża z przyspieszeniem 2 m/s2. Człowiek o masie 100 kg naciska na podłogę z siłą:

a)

1000 N

b)

800 N

c)

200 N

d)

1120 N

e)

1200 N

6.

Przez przeciążenie w wiedzie mamy wrażenie, że ważymy więcej

a)

Prawda

b)

Fałsz

7.

Nieważkość występuje w statku kosmicznym po wyłączeniu silników

a)

Prawda

b)

Fałsz

8.

Kiedy występują największe przeciążenia w życiu codziennym?

a)

w czasie jazdy rowerem pod górę

b)

podczas wypadków samochodowych i w katastrofach lotniczych

c)

w czasie jazdy windą w górę

d)

w zakręcającym samochodzie

9.

Masa kosmonauty w stanie nieważkości wynosi zero

a)

Prawda

b)

Fałsz

10.

Gondola w lunaparku rusza w górę z przyspieszeniem

 4 ms2\frac{m}{s^2}   . O ile zmieni się ciężar siedzącego w gondoli Tomka, jeśli normalnie wynosi 500 N

a)

2000 N

b)

200 N

c)

400 N

d)

20 N

11.

Pierwsza prędkość kosmiczna na powierzchni pewnej planety wynosi 10 km/s. Druga prędkość kosmiczna wynosi wtedy

a)

102 kms10\sqrt{2}\ \frac{km}{s}

b)

10 kms10\ \frac{km}{s}

c)

52 kms5\sqrt{2}\ \frac{km}{s}

d)

20 kms20\ \frac{km}{s}

e)

20 kmh20\ \frac{km}{h}

12.

Wzór na drugą prędkość kosmiczną to

a)

v=GMrv=\sqrt{\frac{GM}{r}}

b)

v=2GMrv=\sqrt{\frac{2GM}{r}}

c)

v=GMrv=\frac{GM}{r}

d)

v=GMr2v=\frac{GM}{r^2}

13.

Orbitę wokół-planetarną można osiągnąć za pomocą

a)

pierwszej prędkości kosmicznej

b)

drugiej prędkości kosmicznej

c)

prędkości ucieczki

d)

trzeciej prędkości kosmicznej

e)

prędkości światła