WorksheetsJrscmlbw
Total questions: 25
Worksheet time: 6hrs 15mins
Jednostkę natężeniu prądu jaką jest Amper możemy też zdefiniować:
Amper jest natężeniem prądu niezmieniającego się, który płynąc w dwóch prostopadłych prostoliniowych nieskończenie długich przewodach, o przekroju okrągłym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m jeden od drugiego – wywołałby między tymi przewodami siłę 2,2*10^-7 N na każdy metr długości przewodu.
Amper jest natężeniem prądu zmiennego, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych nieskończenie długich przewodach, o przekroju okrągłym = 1mm2, umieszczonych w próżni w odległości 1 m jeden od drugiego – wywołałby między tymi przewodami siłę siłę 2*10^-7 N na każdy metr długości przewodu
Amper jest natężeniem prądu niezmieniającego się, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych nieskończenie długich przewodach, o przekroju okrągłym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m jeden od drugiego – wywołałby między tymi przewodami siłę 2*10^-7 N na każdy metr długości przewodu.
A) Amper jest natężeniem prądu niezmieniającego się, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych nieskończenie długich przewodach, o przekroju okrągłym (= 1 cm2), umieszczonych w argonie w odległości 1 cm jeden od drugiego – wywołałby między tymi przewodami siłę 2*10^-7N na każdy metr długości przewodu.
Steradian jest to jednostka miary:
kąta bryłowego o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu S o boku równym promieniowi tej kuli, (omega=S/r^2),
kąta płaskiego zawartego między dwoma promieniami koła, wycinającymi z jego okręgu łuk o długości równej obwodowi tego koła
łukowej kąta płaskiego, równa stosunkowi promienia kuli r do powierzchni S wyciętej przez ten kąt,
kąta bryłowego o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym połowie promienia tej kuli.
Jednostką pracy i energii w układzie SI jest:
dżul [J] jest to praca siły 1[N] na drodze 1 [m]
Wat [W] jest to praca siły 1[N] na drodze 1 [m] w czasie 1 [s],
Newton [N] jest to praca siły 1[N] na drodze 1 [m]
Pascal [Pa] jest to praca jaką wykonuje siła 1[N] na powierzchni 1[m2].
Popęd siły F jest to
iloczyn siły i kwadratu czasu jej działania
wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora i module równym iloczynowi siły i czasu jej działania
iloczyn masy m ciała i prędkości v którą wywoła siła ,
wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora prędkości i module równym iloczynowi masy ciała m i prędkości v.
Która z poniższych zasad nie jest spełniona dla układu izolowanego
A) Zasada zachowania popędu siły
Zasada zachowania energii
Zasada zachowania pędu
Zasada zachowania popędu siły
Prawo kwantyzacji ładunku mówi, że
nie ma takiego prawa
występujące w przyrodzie ładunki są wielokrotnością ładunku elektronu
występujące w przyrodzie ładunki są wielokrotnością ładunku neutronu
występujące w przyrodzie ładunki są sumą ładunków protonów i neutronów
Kelwin jest jednostką temperatury termodynamicznej skali, w której temperatura punktu potrójnego (punkt potrójny odpowiada stanowi równowagi między fazą stałą , ciekłą i gazową) wody jest równa:
300,15 K
273,16 K
100 0C
0 0C
Iloczyn skalarny dwóch wektorów a i b (oznaczamy symbolicznie a×b) jest
skalarem, którego wartość liczbowa wyraża się iloczynem wartości liczbowych danych wektorów przez cosinus kąta a zawartego między nimi, czyli: axb=ab cos a
skalarem c, którego wartość liczbowa wyraża się iloczynem wartości liczbowych danych wektorów przez sinus kąta a zawartego między nimi, czyli:
c=ab sin a
nowym wektorem :o wartości liczbowej (gdzie a jest kątem utworzonym przez kierunki wektorów a i b ) i kierunku określonym regułą śruby prawoskrętnej,
nowym wektorem : o wartości liczbowej c: (gdzie a jest kątem utworzonym przez kierunki wektorów i ) i kierunku wektora (mnożnika).
Wartość liczbowa przyśpieszenia chwilowego a (zwanego też przyśpieszeniem) jest:
pierwszą pochodną drogi s względem czasu t
stosunkiem drogi s do czasu t
drugą pochodną drogi względem czasu
stosunkiem drogi s do kwadratu czasu t2
Gęstość energii w pola elektrycznego o natężeniu E i indukcji D w ośrodku o względnej przenikalności elektrycznej er niemożemy zapisać jako :
Wartość liczbowa prędkości chwilowej v (nazywanej też prędkością) jest
pierwszą pochodną drogi s względem czasu t
stosunkiem drogi s do czasu t
drugą pochodną drogi względem czasu
stosunkiem drogi s do kwadratu czasu t2
Skalarami są wielkości których opis ogranicza się do podania:
tylko wartości liczbowej
wartość liczbowej (zwanej też modułem), kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia,
wartość liczbowej (zwanej też modułem) i kierunku
kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia
Pęd ciała o masie m poruszającego się z prędkością jest to
iloczyn siły jaka działa na ciał i kwadratu czasu jej działania
wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora i module równym iloczynowi siły jaka działa na ciał i czasu jej działania,
iloczyn masy m ciała i prędkości v
wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora prędkości v i module równym iloczynowi masy ciała m i prędkości c
Jednostką mocy w układzie SI jest:
dżul [J] jest to moc siły 1[N] na drodze 1[m],
Wat [W] jest to praca 1[J] wykonana w czasie 1[s]
Newton [N] jest to moc siły 1[N] na drodze 1[m],
Pascal [Pa] jest to praca jaką wykonuje siła 1[N] na powierzchni 1[m2] w czasie 1[s].
Radian jest to jednostka miary
łukowej kąta płaskiego, równa stosunkowi łuku l=r do promienia tego łuku r
łukowej kąta płaskiego, równa stosunkowi promienia r do łuku l
kąta płaskiego zawartego między dwoma promieniami koła, wycinającymi z jego okręgu łuk o długości równej obwodowi tego koła
kąta bryłowego o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym promieniowi tej kuli
Zgodnie z prawem Coulomba siła oddziaływania elektrostatycznego zależy od
Wartości ładunków, ich znaku i kwadratu odległości
Wzajemnych znaków, kwadratu odległości i rodzaju ośrodka,
Rodzaju ośrodka, ruchu ładunków, ich znaków oraz wzajemnego położenia
Rodzaju ośrodka, odległości ładunków, ich znaków oraz ich wartości
Wektorami są wielkości do opisu których niezbędna jest znajomość
wartość liczbowej (zwanej też modułem), kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia
tylko samej wartości liczbowej
wartość liczbowej (zwanej też modułem) i kierunku
kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia
Wybierz najbardziej pełne (prawidłowe) fizyczne sformułowanie drugiej zasady dynamiki Newtona:
Przyspieszenie jakiemu ulega ciało pod wpływem działania siły F jest wprost proporcjonalne do masy ciała i posiada ten sam kierunek i zwrot co siła F,
Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym z przyspieszeniem liniowym wprost proporcjonalnym do tej siły a odwrotnie proporcjonalnym do miary bezwładności ciała, którą jest jego masa
Masę ciała m określa iloczyn wektorowy wektora siły F i wektora przyśpieszenia a
Zmiana momentu pędu ciała równa jest popędowi siły wywartemu na to ciało
Sformułowane przez Franklina prawo zachowania ładunku stwierdza, że
W układzie zamkniętym całkowity ładunek pozostaje stały
W układzie zamkniętym anihilacja naładowanych cząstek nie jest możliwa
Zasada superpozycji oddziaływań elektrostatycznych musi być spełniona
W układzie zamkniętym przyrost ładunku odbywa się kosztem pola
Równanie drgań harmonicznych (równanie ruchu) masy m zawieszonej na sprężynie o stałej sprężystości k tłumionych (współczynnik tłumienia f) ma następującą postać matematyczną
Potencjału U pola elektrycznego nie możemy (w układzie SI jednostek) wyrażać w
[Nm/C]
[J/(As)]
[V]
[J/(Asm)]
Wzór na siłę Lorentza ma postać i opisuje:
Pojemność elektryczną C dowolnego kondensatora elektrycznego definiujemy jako:
Q/Delta U
Delta U/Q
Q/(Delta Ud)
eOS/d
Natężenie pola elektrycznego E nie możemy (w układzie SI jednostek) wyrażać w
[N/C]
[V/m]
[N/m2]
[J/(Asm)]
Pojemności elektrycznej kondensatora nie możemy (w układzie SI) wyrażać w:
[C/V]
[Wb]
[F]
[CA/W]
