Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

praca, moc, energia

Total questions: 30

Worksheet time: 23mins

Name
Class
Date
1.
Symbol pracy mechanicznej to:
a)
W
b)
P
c)
F
d)
E
2.

Jednostka pracy to:

a)

1W

b)

1s

c)

1m

d)

1J

3.
Jaką pracę wykonamy działając na ciało siłą 20N przesuwając je o 4m?
a)
16J
b)
24J
c)
5J
d)
80J
4.
Od nazwiska którego uczonego nazwano jednostkę energii?
a)
J. P. Joule'a
b)
Jamesa Watta
c)
Tomasza Edisona
d)
Izaaka Newtona
5.
Wzór na pracę:
a)
w=F*t
b)
w=s*t
c)
w=F*s
d)
w=P*t
6.
Wskaż przykład wykonywania pracy w sensie fizycznym.
a)
Robert naciska na nieruchomą ścianę siłą F=50N
b)
Dominika niesie ciężką torbę
c)
Karol uczy się angielskich słówek
d)
Wojtek siłą mięśni przesuwa ciężki fotel
7.
5 kJ  to inaczej:
a)
500 J
b)
0,005 J
c)
5000 J
d)
50 J
8.
Które z podanych ciał posiada energię mechaniczną?
a)
akumulator
b)
najedzony Miś
c)
płomień świecy
d)
jadący samochód 
9.
Ciało, które znajduje się na pewnej wysokości posiada energię:
a)
chemiczną
b)
potencjalną sprężystości
c)
potencjalną grawitacji 
d)
kinetyczną
10.

Jaki rodzaj energii mechanicznej posiada lecący samolot względem powierzchni Ziemi?

a)

Potencjalną ciężkości

b)

Potencjalną sprężystości

c)

Kinetyczną

d)

Kinetyczną i potencjalną ciężkości

11.

Moc pierwszego silnika wynosi 0,1 MW, drugiego 2 KW, a trzeciego 1500 W. porównując ze sobą moce silników możemy stwierdzić, że:

a)

są one identyczne

b)

największą moc ma pierwszy silnik

c)

największą moc ma drugi silnik

d)

największa moc ma trzeci silnik

12.

Nakręcona zabawka ptaszek spaceruje uderzając dziobem o podłoże. W zjawisku tym występuje głównie przemiana:

a)

pracy na energie potencjalną sprężystości

b)

energii potencjalnej sprężystości na energię potencjalną ciężkości

c)

energii potencjalnej sprężystości na energię kinetyczną

d)

energii kinetycznej na energię potencjalną sprężystości

13.

Chłopiec przesunął stolik ruchem jednostajnym prostoliniowym na odległość 2m, działając siłą o wartości 10 N równoległą do kierunku przesunięcia. Jaką wykonał pracę?

a)

2000 J.

b)

200 J.

c)

100 J.

d)

20 J.

14.

Jaką w przybliżeniu pracę wykonują mięśnie elektromontera wspinającego się na "słupołazach" po słupie na wysokość 10 m, jeżeli masa elektromontera wraz z ekwipunkiem wynosi 80 kg? Przyspieszenie ziemskie g= 10 m/s2

a)

800 J.

b)

8 kJ.

c)

80 kJ.

d)

800 kJ.

15.

Ciało o ciężarze 20 N ma względem powierzchni Ziemi energią potencjalną ciężkości 10 J. Na jakiej (w przybliżeniu) wysokości się znajduje?

a)

0,5 m.

b)

12 m.

c)

20 m.

d)

200 m.

16.

Jaką maksymalna pracę może wykonać samochód osobowy o mocy 40 kW w czasie dwóch sekund jazdy:

a)

20 J.

b)

80 kJ.

c)

20 kJ.

d)

80 J.

17.

Uczeń podniósł paczkę o masie 10 kg na wysokość 2 m w czasie 2 s. Średnia moc ucznia w czasie podnoszenia paczki wynosiła:

a)

10 W.

b)

20 W.

c)

100 W.

d)

200 W.

18.

Odkształcone ciało powracające do pierwotnej postaci wykonuje pracę dzięki:

a)

energii potencjalnej grawitacji

b)

energii potencjalnej sprężystości

c)

energii mechanicznej

d)

energii kinetycznej

19.

Energia mechaniczna to suma energii potencjalnej i :

a)

energii mechanicznej

b)

energii sprężystości

c)

energii grawitacji

d)

energii kinetycznej

20.

Jednostką mocy jest:

a)

dżul

b)

wat

c)

niuton

d)

amper

21.

Odkształcone ciało, np. napięty łuk lub ściśnięta sprężyna, powracające do pierwotnej postaci, wykonuje pracę dzięki:

a)

energii potencjalnej grawitacji

b)

energii mechanicznej

c)

energii potencjalnej sprężystości

d)

energii kinetycznej

22.

W izolowanym układzie ciał przy braku oporów ruchu całkowita energia mechaniczna nie ulega zmianie, jest to zasada zachowania energii:

a)

mechanicznej

b)

kinetycznej

c)

grawitacji

d)

sprężystości

23.

Przyrost energii potencjalnej grawitacji ciała o masie m podniesiona na wysokość h można obliczyć ze wzoru:

a)

Ep= m*g*h

b)

Ep= m*g/h

c)

Ep = m/g*h

d)

Ep= m*h

24.

Sportowiec utrzymał nieruchomo w górze uniesioną sztangę o masie 200 kg przez 3 sekundy. Jaka pracę (w sensie fizycznym) wykonał w tym czasie sportowiec?

a)

6000 J

b)

4000 J

c)

60 J

d)

0 J

25.

Energię kinetyczną posiada:

a)

napięty łuk

b)

wzniesiony młotek

c)

spiętrzona woda

d)

lecący pocisk

26.

Trzy jednakowych rozmiarów kulki: ołowianą, pingpongowa i kauczukową, upuszczono swobodnie z wysokości h. Oszacuj, która z kulek, w chwili zetknięcia z podłożem, będzie miała największa energię kinetyczną.

a)

Ołowiana

b)

Pingpongowa

c)

Kauczukowa

d)

Wszystkie kulki będą miały takie same energie kinetyczne

27.

Energia potencjalna grawitacji kulki (z poprzedniego zadania) wynosiła 10 J. Czy energia mechaniczna kulki w trakcie spadania

a)

rosła i w momencie uderzenia o ziemię wynosiła 20 J

b)

malała i w momencie uderzenia o ziemię wynosiła 0 J

c)

była niezmienna i w każdej chwili spadania wynosiła 10 J

d)

malała, następnie rosła i w momencie uderzenia o ziemię wynosiła 10 J

28.

Samochód osobowy, motocykl i czołg poruszają się w kolumnie z taką sama szybkością. Który z pojazdów posiada największą energię kinetyczną?

a)

Samochód osobowy

b)

Motocykl

c)

Czołg

d)

Wszystkie pojazdy posiadają jednakową energię kinetyczną

29.

Gdy narciarz rozpędza się, jadąc z góry,

a)

jego energia potencjalna rośnie, a kinetyczna maleje

b)

jego energia potencjalna i kinetyczna maleją

c)

jego energia potencjalna maleje, a kinetyczna rośnie

d)

jego energia potencjalna i kinetyczna rosną

30.

Gdy prędkość samochodu wzrosła z 5 m/s do 15 m/s, jego energia kinetyczna wzrosła

a)

dziewięciokrotnie

b)

trzykrotnie

c)

zależy to od pojemności silnika samochodu

d)

sześciokrotnie