WorksheetsPraca, moc, energia mechaniczna
Total questions: 26
Worksheet time: 29mins
Praca jest równa zeru, gdy:
siła jest przeciwna do kierunku ruchu
siła jest prostopadła do kierunku ruchu
droga jest prostopadła do kierunku ruchu
doga jest przeciwna do kierunku ruchu
O ile musisz przesunąć ciało, działając na nie siłą 50N, aby wykonana przez Ciebie praca wynosiła 150 J?
1 m
2 m
3 m
4 m
Jak brzmi zasada zachowania energii?
Energia powstaje z niczego i nie znika, ale zmienia postać
Energia nie powstaje z niczego i nie znika, ale nie może zmieniać postaci
Energia nie powstaje z niczego, nie znika i może zmieniać postać
Energia nie powstaje z niczego, ale znika i nie może zmieniać postaci
Na jakiej wysokości ciało o masie 4 kg ma energię potencjalną 800 J?
800 m
200 cm
20 m
0,02 km
Samochód o masie 1000 kg jedzie z prędkością 25 m/s. Oblicz jego energie kinetyczną.
31 250 J
312,5 kJ
3 125 000 J
3 125 kJ
Człowiek pcha poziomo, ze stałą prędkością wózek o masie 40 kg. Skoro na drodze 100 m wykonał pracę 8000 J, to łączna wartość sił oporów ruchu wynosiła
80 N
20 N
200 N
800 N
Krzesełkowy wyciąg narciarski wciąga 360 osób ( o średniej masie 75 kg każda) na wysokość 200 m w ciągu 1 godziny. Przy założeniu 50% start otrzymanej z silnika energii powinien on mieć moc:
7 500 W
15 kW
22,5 kW
360 kW
Dzienne zapotrzebowanie człowieka na energię wynosi około 2 500 kcal ( 1 cal= 4,186 J). Gdyby człowiek o masie 65 kg połowę tej energii zużył na zamianę swojej energii potencjalnej , to mógłby wejść na szczyt o wysokości co najmniej
9 000 m
8 050 m
7 000 m
6 000 m
Śmigłowiec o masie 2,5 t wznosi się pionowo ruchem jednostajnym. Jeżeli osiągnął on wysokość 100 m, to jego silniki wykonały pracę równą przynajmniej
2,5 MJ
25 MJ
0,25 MJ
25 KJ
Strzałę wypuszczono pionowo do góry. Gdy jej prędkość spadnie do połowy wartości początkowej energia kinetyczna Ekin i energia potencjalna Epot będą spełniały związek
Epot = 3 Ekin
Epot = Ekin
Epot = 4 Ekin
Ekin = 4 Epot
Energia kinetyczna jadącego samochodu wynosi 0,2 MJ. Jaka część tej energii została stracona w wyniku hamowania na odcinku 10 m, jeżeli siła tarcia kół o nawierzchnię jest równa 2 kN?
0,1
0,2
0,3
0,4
Tę samą pracę silnik A może wykonać w czasie o 25% krótszym niż silnik B. Stosunek mocy silnika B do mocy silnika A jest równy:
4/5
4/3
3/4
5/4
W momencie wyrzucenia pionowo do góry kamień o masie 0,5 kg uzyskał energię kinetyczną 50 J. Wzniesie się on na wysokość:
25 m
50 m
10 m
5 m
Silnik samochodu Cinquecento ma moc 30 KM ( 1KM= 735,75 W). Jeżeli samochód przejechał 72 km w czasie 1h, to średnia siła ciągu tego silnika była równa:
1 000N
22 080 N
1 104 N
308 N
Śmigłowiec o masie 11 t w czasie 5 s wzniósł się pionowo na wysokość 25 m. Jeżeli leciał ruchem jednostajnie przyspieszonym, to jego silniki wykonały pracę:
3,3 MJ
22 KJ
0,11 MJ
0,22 MJ
Z wysokości 5 m spada swobodnie piłka. W wyniku odbicia od ziemi piłka traci 0,4 swojej energii mechanicznej i wznosi się na wysokość:
1 m
2 m
3 m
4 m
Zjeżdżając z górki narciarz osiągnął energie kinetyczną równą 3 500 J. Po wjechaniu na płaski odcinek stopniowo wytracił swoją prędkość w wyniku działania siły tarcia o wartości 140 N i zatrzymał się po przebyciu drogi
14 m
25 m
35 m
50 m
Pocisk o masie m=0,1 kg wbił się w deskę na głębokość 0,1m. Wiedząc, że prędkość początkowa pocisku wynosiła v0= 300m/s praca sił oporów ruchu w desce wynosiła
2000 J
-2000 J
-4500 J
4500 J
Piłka o masie 2kg uderzyła w podłoże z pionową prędkością v= 14 m/s. Po odbiciu wzniosła się na wysokość h= 7m. Ile energii mechanicznej stracił piłka podczas zderzenia z ziemią?
38,8 J
58,8 J
76,8 J
98,6 J
Gdy narciarz rozpędza się, jadąc z góry,
jego energia potencjalna rośnie, a kinetyczna maleje
jego energia potencjalna i kinetyczna maleją
jego energia potencjalna maleje, a kinetyczna rośnie
jego energia potencjalna i kinetyczna rosną
Wzór na pracę, to:
Moc obliczmy ze wzoru
P = t/W
P = W*t
P = W/t*s
P = W/t
Jednostką mocy jest:
dżul
wat
niuton
amper
Przyrost energii potencjalnej grawitacji ciała o masie m podniesiona na wysokość h można obliczyć ze wzoru:
Ep= m*g*h
Ep= m*g/h
Ep = m/g*h
Ep= m*h
Jaki rodzaj energii mechanicznej posiada lecący samolot względem powierzchni Ziemi?
Potencjalną ciężkości
Potencjalną sprężystości
Kinetyczną
Kinetyczną i potencjalną ciężkości
