WorksheetsFizyka-klasa2
Total questions: 41
Worksheet time: 40mins
Częstotliwość wahań wahadła jest:
tym większa im dłuższe jest wahadło
tym mniejsza im dłuższe jest wahadło
tym większe im większą masę ma obciążnik
tym mniejsza im mniejszą masę ma obciążnik
Wśród poniższych opisów wskaż te, które dotyczą fali elektromagnetycznej
przenosi energię
może powstać w wyniku drgań strun głosowych
może powstać w wyniku zmiennego prądu płynącego w antenie
rozchodzi się w powietrzu
może powstać w wyniku wyładowania atmosferycznego
Spośród fal przedstawionych na wykresie, najdłuższą falą jest:
fala c
fala a
fala b
fale b i c
fale a i c
Spośród fal przedstawionych na wykresie największą amplitudę ma fala:
a
b
c
b i c
Na wykresie przedstawiono drgania ciężarka zawieszonego na sprężynie. Wychylenie w górę zaznaczono na wykresie jako dodatnie, w dół jako ujemne. Wskaż zdania prawdziwe
Amplituda drgań wynosi 18 cm
Okres drgań wynosi 0,2 s
Częstotliwość wynosi 2,5 Hz
W chwili t=0 ciężarek przechodzi przez położenie równowagi
Po 0,3 s ruchu ciężarek był maksymalnie wychylony w górę
Dźwięk o częstotliwości 10,5 Hz to:
infradźwięk
ultradźwięk
dźwięk słyszalny
Szybkość dźwięku jest:
zależna od ośrodka, w którym dźwięk się rozchodzi
najszybsza w próżni
najwolniejsza w stali
taka sama w każdym ośrodku
Zaznacz wspólne cechy fali elektromagnetycznej i dźwiękowej
przenosi energię
może rozchodzić się w wodzie
może rozchodzić się w próżni
szybkość rozchodzenia się zależy od ośrodka
Oceń czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
Podczas ruchu kulki z położenia III do położenia II jej energia kinetyczna:
Rośnie
Maleje
Nie zmienia wartości
Maleje,a rośnie energia potencjalna
Jeśli kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali, to fala jest:
drgająca
podłużna
poprzeczna
skośna
Na wykresie przedstawiono zależność położenia kulki wahadła od czasu.
Zaznacz prawidłowe zdania:
W chwili t = 0,4 s kulka znajdowała się w położeniu równowagi.
Amplituda drgań kulki wynosiła 0,8 cm.
Okres drgań kulki wynosił 0,2 s.
Amplituda drgań kulki wynosiła 1,6 cm.
W położeniu równowagi...
Ep = Ek
Ep = min, Ek = min
Ep = min, Ek - max
Ep - max, Ek - max
Czynności konieczne do wyznaczenia częstotliwości drgań wahadła zostały zapisane w przypadkowej kolejności.
1. Obliczenie okresu drgań.
2. Obliczenia częstotliwości drgań.
3. Zmierzenie stoperem czasu 10 wahnięć wahadła.
4. Zbudowanie wahadła z kulki i nici; zawieszenie go na odpowiedniej wysokości.
5. Równoczesne puszczenie kulki wahadła nieco odchylonego od pionu i włączenie stopera. Wybierz poprawną kolejność tych czynności.
4, 5, 3, 2, 1
4, 5, 2, 3, 1
4, 5, 3, 1, 2
4, 5, 1, 3, 2
Prędkość fali akustycznej nie zależy od ośrodka, w którym się rozchodzi. We wszystkich ośrodkach fala ma jednakową prędkość.
prawda
fałsz
W pewnych chwilach oba ciężarki jednocześnie są maksymalnie wychylone z położenia równowagi.
Amplituda drgań ciężarka I jest dwukrotnie większa od amplitudy ciężarka II
Oba ciężarki przechodzą przez położenie równowagi w tym samym czasie
Częstotliwość drgań ciężarka II jest dwukrotnie mniejsza niż częstotliwość drgań I
Jeżeli odległość między środkami dwóch kul wzrośnie pięć razy, to wartość siły wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego między nimi
zmaleje 5 razy
wzrośnie 25 razy
zmaleje 25 razy
wzrośnie 5 razy
Wartość przyspieszenia grawitacyjnego w pobliżu planety.
jest taka sama dla wszystkich planet
zależy od odległości planety od Słońca
zależy tylko od masy planety i kwadratu jej promienia.
zależy od tego, czy planeta ma atmosferę, czy jest jej pozbawiona
Satelita geostacjonarny (który dla obserwatora związanego z Ziemią wydaje się nieruchomy ) kry po orbicie kołowej w płaszczyźnie równika . Jeśli czas trwania doby ziemskiej to T, masa Ziemi M, stała grawitacji G a promień Ziemi R, to promień orbity tego satelity to:
(4π2GMT2) 31
-gdzie 31 to wykładnik potęgi
(2πGMT2) 31
-gdzie 31 to wykładnik potęgi
(2πRGMT2) 21
-gdzie 21 to wykładnik potęg
me mieć dowolną wartość
Odcinek łączący planetę ze Słońcem zakreśla w jednakowych odstępach czasu powierzchnie, których pola
są tym większe, im bliżej Słońca znajduje się planeta.
są tym większe, im dalej od Słońca znajduje się planeta.
są jednakowe
są jednakowe tylko dla Ziemi
Siła grawitacji zależy od
masy oddziałujących ciał
kwadratu odległości między ciałami
sześcianu odległości między ciałami
prędkości oddziałujących ciał
Oblicz,
z jaką siłą Wenus przyciąga ciało o masie 3000t.
Masa Wenus = 5 · 10 24 kg,
promień Wenus = 6 · 106 m.
G = 6,7· 10−11 kg2Nm2
2,8 · 107 N
150 · 107 N
2,8 · 10−7 N
46 · 10−15 N
PIERWSZE PRAWO KEPLERA PRAWIDŁOWO POKAZUJE RYSUNEK
Dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłą grawitacji:
tylko wtedy, gdy obydwa mają dużą masę
tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z nich ma dużą masę
tylko wtedy, gdy obydwa mają niewielką masę
zarówno wtedy, gdy ich masy są duże, jak i wtedy, gdy są one małe
W ruchu po okręgu wektor prędkości liniowej
jest skierowany do środka okręgu
jest styczny do okręgu
jest równoległy do promienia
Opisem ruchu ciał niebieskich, bez analizowania przyczyn tych ruchów zajmowali się:
Kopernik i Newton
Newton i Galileusz,
Galileusz i Kepler,
Kepler i Kopernik
POdaj nazwy przemian z 1-2 oraz 2-3
1-2 Izobaryczna 2-3 Izochoryczna
1-2 Izotermiczna 2-3 Izochoryczna
1-2 Izochoryczna 2-3 Izobaryczna
1-2 Izochoryczna 2-3 Izotermiczna
W jakiej przemianie nie ma wykonywania pracy, czyli całe ciepło zamienia się na zmianę energii wewnętrznej.
Izotermiczna
Izobaryczna
Izochoryczna
We wszystkich przemianach Izo
Równanie Clapeyrona określa zależność między ciśnieniem, objętością i temperaturą dla określonej ilości gazu.
Tak
Nie
Dotyczy praci i energii wewnętrznej
W oponie samochodowej, po wyjeździe z garażu i zatrzymaniu samochodu na parkingu w gorący letni dzień, zaszła przemiana:
Izobaryczna
Izotermiczna
Izochoryczna
Określ zależność między ciśnieniami w przemianach przedstawionych na wykresach
p1 > p2
p1 = p2
p1 < p2
Jaka przemiana zajdzie w sytuacji przedstawionej na obrazku
Izobaryczna
Izotermiczna
Izochoryczna
Skraplanie jest zjawiskiem odwrotnym do
topnienia
sublimacji
resublimacji
parowanie
Energia wewnętrza wody w naczyniu to
suma energii kinetycznych i potencjalnych cząsteczek wody
całkowita energia kinetyczna cząsteczek wody
średnia energia kinetyczna cząsteczek wody
sumy energii cząsteczek wody
masy wody
Temperaturze 50 K odpowiada w skali Celsjusza
223 stopnie C
173 stopnie C
-223 stopnie C
-50 stopni C
Ciepło właściwe wody to ilość ciepła potrzebna do ogrzania
1 kg wody o 1 stopień C
1kg wody o 10 stopni C
1 kg wody w ciągu 10s
10 kg wody o 1 stopień C
Liczbę moli można obliczyć z równania
n=vT Rp
n=RTpv
n=pvRT
n=RpvT
W przemianie izochorycznej
W=0 i ΔU =0
W >0 i ΔU>0
W<0 i ΔU<0
W>0 i ΔU=0
Aby sprawność silnika cieplnego wynosiła 100% temperatura chłodnicy musiałaby być równa
100 K
200 K
50 K
0 K
Wiedząc że n -sprawność silnika, Q1 - ciepło pobrane z grzejnicy, Q2 - ciepło oddane do chłodnicy druga zasada termodynamiki w postaci równania ma postać
n=Q1Q1−Q2
n=Q2Q1−Q2
n=2Q1+Q2
n= 2Q1−Q2
Jednostką ciepła topnienia jest:
sm2
s2m2
sm
s2m
