Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Fizyka-klasa2

Total questions: 41

Worksheet time: 40mins

Name
Class
Date
1.

Częstotliwość wahań wahadła jest:

a)

tym większa im dłuższe jest wahadło

b)

tym mniejsza im dłuższe jest wahadło

c)

tym większe im większą masę ma obciążnik

d)

tym mniejsza im mniejszą masę ma obciążnik

2.

Wśród poniższych opisów wskaż te, które dotyczą fali elektromagnetycznej

a)

przenosi energię

b)

może powstać w wyniku drgań strun głosowych

c)

może powstać w wyniku zmiennego prądu płynącego w antenie

d)

rozchodzi się w powietrzu

e)

może powstać w wyniku wyładowania atmosferycznego

3.

Spośród fal przedstawionych na wykresie, najdłuższą falą jest:

a)

fala c

b)

fala a

c)

fala b

d)

fale b i c

e)

fale a i c

4.

Spośród fal przedstawionych na wykresie największą amplitudę ma fala:

a)

a

b)

b

c)

c

d)

b i c

5.

Na wykresie przedstawiono drgania ciężarka zawieszonego na sprężynie. Wychylenie w górę zaznaczono na wykresie jako dodatnie, w dół jako ujemne. Wskaż zdania prawdziwe

a)

Amplituda drgań wynosi 18 cm

b)

Okres drgań wynosi 0,2 s

c)

Częstotliwość wynosi 2,5 Hz

d)

W chwili t=0 ciężarek przechodzi przez położenie równowagi

e)

Po 0,3 s ruchu ciężarek był maksymalnie wychylony w górę

6.

Dźwięk o częstotliwości 10,5 Hz to:

a)

infradźwięk

b)

ultradźwięk

c)

dźwięk słyszalny

7.

Szybkość dźwięku jest:

a)

zależna od ośrodka, w którym dźwięk się rozchodzi

b)

najszybsza w próżni

c)

najwolniejsza w stali

d)

taka sama w każdym ośrodku

8.

Zaznacz wspólne cechy fali elektromagnetycznej i dźwiękowej

a)

przenosi energię

b)

może rozchodzić się w wodzie

c)

może rozchodzić się w próżni

d)

szybkość rozchodzenia się zależy od ośrodka

9.

Oceń czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Podczas ruchu kulki z położenia III do położenia II jej energia kinetyczna:

a)

Rośnie

b)

Maleje

c)

Nie zmienia wartości

d)

Maleje,a rośnie energia potencjalna

10.

Jeśli kierunek drgań cząstek ośrodka jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali, to fala jest:

a)

drgająca

b)

podłużna

c)

poprzeczna

d)

skośna

11.

Na wykresie przedstawiono zależność położenia kulki wahadła od czasu.

Zaznacz prawidłowe zdania:

a)

W chwili t = 0,4 s kulka znajdowała się w położeniu równowagi.

b)

Amplituda drgań kulki wynosiła 0,8 cm.

c)

Okres drgań kulki wynosił 0,2 s.

d)

Amplituda drgań kulki wynosiła 1,6 cm.

12.

W położeniu równowagi...

a)

Ep = Ek

b)

Ep = min, Ek = min

c)

Ep = min, Ek - max

d)

Ep - max, Ek - max

13.

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.

a)

4, 5, 3, 2, 1

b)

4, 5, 2, 3, 1

c)

4, 5, 3, 1, 2

d)

4, 5, 1, 3, 2

14.

Prędkość fali akustycznej nie zależy od ośrodka, w którym się rozchodzi. We wszystkich ośrodkach fala ma jednakową prędkość.

a)

prawda

b)

fałsz

15.
a)

W pewnych chwilach oba ciężarki jednocześnie są maksymalnie wychylone z położenia równowagi.

b)

Amplituda drgań ciężarka I jest dwukrotnie większa od amplitudy ciężarka II

c)

Oba ciężarki przechodzą przez położenie równowagi w tym samym czasie

d)

Częstotliwość drgań ciężarka II jest dwukrotnie mniejsza niż częstotliwość drgań I

16.

Jeżeli odległość między środkami dwóch kul wzrośnie pięć razy, to wartość siły wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego między nimi

a)

zmaleje 5 razy

b)

wzrośnie 25 razy

c)

zmaleje 25 razy

d)

wzrośnie 5 razy

17.

Wartość przyspieszenia grawitacyjnego w pobliżu planety.

a)

jest taka sama dla wszystkich planet

b)

zależy od odległości planety od Słońca

c)

zależy tylko od masy planety i kwadratu jej promienia.

d)

zależy od tego, czy planeta ma atmosferę, czy jest jej pozbawiona

18.

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:

a)

 (GMT24π2)  13\left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)\ \ ^{\frac{1}{3}} 

-gdzie 13\frac{1}{3}   to wykładnik potęgi  

b)

 (GMT22π)  13 \left(\frac{GMT^2}{2\pi}\right)\ \ ^{\frac{1}{3}}\  

-gdzie  13\frac{1}{3}   to wykładnik potęgi  

c)

 (GMT22πR)  12 \left(\frac{GMT^2}{2\pi R}\right)\ \ ^{\frac{1}{2}}\   

-gdzie  12\frac{1}{2}   to wykładnik potęg

d)

me mieć dowolną wartość

19.

Odcinek łączący planetę ze Słońcem zakreśla w jednakowych odstępach czasu powierzchnie, których pola

a)

są tym większe, im bliżej Słońca znajduje się planeta.

b)

są tym większe, im dalej od Słońca znajduje się planeta.

c)

są jednakowe

d)

są jednakowe tylko dla Ziemi

20.

Siła grawitacji zależy od

a)

masy oddziałujących ciał

b)

kwadratu odległości między ciałami

c)

sześcianu odległości między ciałami

d)

prędkości oddziałujących ciał

21.

Oblicz, z jaką siłą Wenus przyciąga ciało o masie 3000t. 

Masa Wenus = 5 · 10 2410\ ^{24}  kg, promień Wenus = 6 · 10610^6  m. 

G = 6,7· 10−1110^{-11}  Nm2kg2\frac{Nm^2}{kg^2}  

a)

2,8 · 10710^7  N

b)

150 · 10^7  N

c)

2,8 · 10−710^{-7}  N

d)

46 · 10−1510^{-15}  N

22.

PIERWSZE PRAWO KEPLERA PRAWIDŁOWO POKAZUJE RYSUNEK

a)
b)
c)
d)
23.

Dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłą grawitacji:

a)

tylko wtedy, gdy obydwa mają dużą masę

b)

tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z nich ma dużą masę

c)

tylko wtedy, gdy obydwa mają niewielką masę

d)

zarówno wtedy, gdy ich masy są duże, jak i wtedy, gdy są one małe

24.

W ruchu po okręgu wektor prędkości liniowej

a)

jest skierowany do środka okręgu

b)

jest styczny do okręgu

c)

jest równoległy do promienia

25.

Opisem ruchu ciał niebieskich, bez analizowania przyczyn tych ruchów zajmowali się:

a)

Kopernik i Newton

b)

Newton i Galileusz,

c)

Galileusz i Kepler,

d)

Kepler i Kopernik

26.

POdaj nazwy przemian z 1-2 oraz 2-3

a)

1-2 Izobaryczna 2-3 Izochoryczna

b)

1-2 Izotermiczna 2-3 Izochoryczna

c)

1-2 Izochoryczna 2-3 Izobaryczna

d)

1-2 Izochoryczna 2-3 Izotermiczna

27.

W jakiej przemianie nie ma wykonywania pracy, czyli całe ciepło zamienia się na zmianę energii wewnętrznej.

a)

Izotermiczna

b)

Izobaryczna

c)

Izochoryczna

d)

We wszystkich przemianach Izo

28.

Równanie Clapeyrona określa zależność między ciśnieniem, objętością i temperaturą dla określonej ilości gazu.

a)

Tak

b)

Nie

c)

Dotyczy praci i energii wewnętrznej

29.

W oponie samochodowej, po wyjeździe z garażu i zatrzymaniu samochodu na parkingu w gorący letni dzień, zaszła przemiana:

a)

Izobaryczna

b)

Izotermiczna

c)

Izochoryczna

30.

Określ zależność między ciśnieniami w przemianach przedstawionych na wykresach

a)

p1 > p2

b)

p1 = p2

c)

p1 < p2

31.

Jaka przemiana zajdzie w sytuacji przedstawionej na obrazku

a)

Izobaryczna

b)

Izotermiczna

c)

Izochoryczna

32.

Skraplanie jest zjawiskiem odwrotnym do

a)

topnienia

b)

sublimacji

c)

resublimacji

d)

parowanie

33.

Energia wewnętrza wody w naczyniu to

a)

suma energii kinetycznych i potencjalnych cząsteczek wody

b)

całkowita energia kinetyczna cząsteczek wody

c)

średnia energia kinetyczna cząsteczek wody

d)

sumy energii cząsteczek wody

e)

masy wody

34.

Temperaturze 50 K odpowiada w skali Celsjusza

a)

223 stopnie C

b)

173 stopnie C

c)

-223 stopnie C

d)

-50 stopni C

35.

Ciepło właściwe wody to ilość ciepła potrzebna do ogrzania

a)

1 kg wody o 1 stopień C

b)

1kg wody o 10 stopni C

c)

1 kg wody w ciągu 10s

d)

10 kg wody o 1 stopień C

36.
Z jakiego wzoru obliczysz ciepło dostarczone do ciała?
a)
Q = m . Δt
b)
Q = m . g . Δt
c)
Q = m . c . Δt
d)
Q = g . c . Δt
37.

Liczbę moli można obliczyć z równania

a)

n=pvT Rn=\frac{p}{vT\ R}

b)

n=pvRTn=\frac{pv}{RT}

c)

n=RTpvn=\frac{RT}{pv}

d)

n=pvTRn=\frac{pvT}{R}

38.

W przemianie izochorycznej

a)

W=0 i ΔU =0W=0\ i\ \Delta U\ =0

b)

W >0 i ΔU>0W\ >0\ \ i\ \Delta U>0

c)

W<0 i ΔU<0W<0\ i\ \Delta U<0

d)

W>0 i ΔU=0W>0\ i\ \Delta U=0

39.

Aby sprawność silnika cieplnego wynosiła 100% temperatura chłodnicy musiałaby być równa

a)

100 K

b)

200 K

c)

50 K

d)

0 K

40.

Wiedząc że n -sprawność silnika, Q1 - ciepło pobrane z grzejnicy, Q2 - ciepło oddane do chłodnicy druga zasada termodynamiki w postaci równania ma postać

a)

n=Q1−Q2Q1n=\frac{Q_1-Q_2}{Q_1}

b)

n=Q1−Q2Q2n=\frac{Q_1-Q_2}{Q_2}

c)

n=Q1+Q22n=\frac{Q_1+Q_2}{2}

d)

n= Q1−Q22n=\ \frac{Q_1-Q_2}{2}

41.

Jednostką ciepła topnienia jest:

a)

m2s\frac{m^2}{s}

b)

m2s2\frac{m^2}{s^2}

c)

ms\frac{m}{s}

d)

ms2\frac{m}{s^2}