wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Test z fizyki

Total questions: 37

Worksheet time: 19mins

Name
Class
Date
1.

Wartość siły pozornej to:

a)

połowa iloczynu masy ciała i kwadratu prędkości ciała

b)

iloczyn masy ciała i prędkości ciała

c)

iloczyn masy ciała i przyspieszenia układu nieinercjalnego

d)

iloczyn masy ciała i przyspieszenia ciała

2.

Czym jest energia?

a)

zmianą wektora prędkości

b)

wektorową miarą odziaływań między ciałami

c)

skalarną wielkością opisującą stan ciała

d)

iloczynem masy i prędkości

3.

Jeżeli w przemianie izotermicznej (przy stałej temperaturze) gazu doskonałego ciśnienie wzrosło dwukrotnie, to objętość gazu:

a)

nie zmieniła się

b)

zmalała dwukrotnie

c)

wzrosła czterokrotnie

d)

wzrosła dwukrotnie

4.

Ciśnienie hydrostatyczne wywierane na ciało zanurzone w płynie zależy od:

a)

gęstości ciała i gęstości płynu

b)

gęstości ciała i głębokości zanurzenia

c)

gęstości płynu i głębokości zanurzenia

d)

masy ciała i głębokości zanurzenia

5.

Czym jest światło?

a)

falą elektromagnetyczną

b)

wrażeniem zmysłowym bez interpretacji fizycznej

c)

strumieniem elektronów

d)

falą mechaniczną (sprężystą)

6.

Która z poniższych zależności poprawnie definiuje siłę odziaływania pomiędzy dwoma punktowymi ładunkami o wartościach q1I i q2I umieszczonych w odległości rI od siebie? (kI - stała)

a)

F=k×q1×q2r2 F=k\times\frac{\left|q_1\times q_2\right|}{r^2}\ \parallel

b)

F=q1 + q2k×r2F=\frac{\left|q_1\ +\ q_2\right|}{k\times r^2}\parallel

c)

F= q1× q2k×rF=\ \frac{\left|q_1\times\ q_2^{ }\right|}{k\times r}\parallel

d)

F= k× q1  q2r2F=\ k\times\ \frac{\left|q_1\ -\ q_2\right|}{r^2}\parallel

7.

Pęd w ruchu postępowym jest wielkością wektorową, będącą iloczynem:

a)

masy i prędkości ciała

b)

siły i prędkości ciała

c)

siły i przemieszczenia ciała

d)

masy i przyspieszenia ciała

8.

Wartość suchego ślizgowego tarcia kinetycznego pomiędzy ciałem a podłożem:

a)

jest proporcjonalna do siły nacisku ciała na podłoże

b)

jest proporcjonalna do prędkości ciała względem podłoża

c)

jest proporcjonalna do powierzchni styku ciała z podłożem

d)

zawsze zależy od ciężaru ciała

9.

Kiedy światło może rozchodzić się po torze zakrzywionym?

a)

gdy jest monochromatyczne (jednobarwne)

b)

nigdy

c)

tylko w doskonałej próżni

d)

w ośrodku niejednorodnym

10.

Czym jest moment siły?

a)

pochodną siły po czasie

b)

przedziałem czasu, w jakim działa siła

c)

iloczynem wektorowym ramienia i siły

d)

iloczynem masy i kwadratu odległości od osi obrotu

11.

Która z poniższych zależności definiuje napięcie powierzchniowe? (WI - praca potrzebna do zwiększenia powierzchni, Δs\Delta_s I - przyrost powierzchni, tI - czas)

a)

σ=dWdt\sigma=\frac{dW}{dt}\parallel

b)

σ=W×Δs \sigma=W\times\Delta_{s\ }\parallel

c)

σ=WΔs\sigma=\frac{W}{\Delta_s}\parallel

d)

σ=W×t \sigma=W\times t\ \parallel

12.

Siła wyporu działająca na ciało całkowicie zanurzone w płynie zależy od:

a)

masy ciała

b)

objętości ciała

c)

ciężaru ciała

d)

gęstości ciała

13.

Wartość oddziaływania grawitacyjnego pomiędzy dwiema punktowymi masami jest proporcjonalna do:

a)

iloczynu przyciągających się mas

b)

ilorazu przyciągających się mas

c)

sumy przyciągających się mas

d)

iloczynu kwadratów przyciągających się mas

14.

Jaka jest relacja pomiędzy momentem siły, a momentem pędu?

a)

moment siły to pochodna momentu pędu w czasie

b)

moment pędu to pochodna momentu siły w czasie

c)

moment siły to iloczyn momentu pędu i prędkości kątowej

d)

wielkości te nie są ze sobą powiązane

15.

Który z poniżej wymienionych układów obserwacji jest doskonałym układem inercjalnym?

a)

układ, w którym działają siły pozorne

b)

układ poruszający się prostoliniowo ze stałym przyspieszeniem

c)

układ nieruchomy, lub poruszający się jednostajnie prostoliniowo

d)

dowolny układ na powierzchni Ziemi

16.

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki Newtona jeśli na ciało działa niezrównoważona siła wypadkowa to:

a)

ciało porusza się z przyśpieszeniem proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do odległości od źródła siły

b)

ciało porusza się z przyśpieszeniem proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała

c)

ciało pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym

d)

ciało porusza się z przyspieszeniem proporcjonalnym do masy ciała i odwrotnie proporcjonalnym do działającej siły

17.

Wartość względnego współczynnika załamania fali na granicy dwóch ośrodków jest równa:

a)

ilorazowi kątów padania i załamania

b)

ilorazowi sinusów kątów padania i załamania

c)

iloczynowi kątów padania i załamania

d)

iloczynowi sinusów kątów padania i załamania

18.

Długość fali to:

a)

odległość pokonana przez fale od źródła do całkowitego wygaśnięcia

b)

odwrotność okresu fali

c)

odległość pokonana przez fale w ciągu pojedynczego okresu

d)

odwrotność częstotliwości fali

19.

W jaki sposób siła sprężystości (dla doskonałej sprężyny) zależy od odkształcenia sprężyny?

a)

Siła jest wprost proporcjonalna do odkształcenia

b)

Siła jest wprost proporcjonalna do kwadratu odkształcenia

c)

Siła jest odwrotnie proporcjonalna do odkształcenia

d)

Siła jest wprost proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego z odkształcenia

20.

Zgodnie z zasadą zachowania momentu pędu:

a)

Przy zerowym zewnętrznym momencie siły moment pędu jest zachowany

b)

Jeśli ciało posiada pęd, to jego moment pędu jest zachowany

c)

przedział czasu działania siły jest taki sam, jak przedział czasu, gdy ciało posiada pęd

d)

przy zerowej zewnętrznej sile moment pędu jest zachowany

21.

który z poniższych wykresów opisuje zmiany położenia w czasie dla prostoliniowego ruchu jednostajnie opóźnionego

a)

b)

c)

d)

22.

Napięcie elektryczne pomiędzy dwoma wybranymi punktami AI i BI jest:

a)

stosunkiem siły elektrostatycznej pomiędzy dwoma punktami AI i BI do wartości znajdującego się między nimi ładunku próbnego

b)

Iloczynem pracy potrzebnej do przeniesienia ładunku próbnego z AI do BI przez wartość tego ładunku

c)

stosunkiem pracy potrzebnej do przeniesienia ładunku próbnego z AI do BI przez wartość tego ładunku

d)

stosunkiem natężenia prądu elektrycznego płynącego od punktu AI do BI przez rezystancję ośrodka

23.

Jeżeli napięcie elektryczne na końcach przewodnika wzrosło dwukrotnie, a jednocześnie rezystancja przewodnika została zmniejszona dwukrotnie, to natężenie prądu płynącego przez przewodnik:

a)

Zmaleje dwukrotnie

b)

wzrośnie czterokrotnie

c)

wzrośnie dwukrotnie

d)

nie zmieni się

24.

Jeżeli mamy do czynienia z ruchem prostoliniowym, jednostajnie przyśpieszonym to:

a)

przyśpieszenie zmienia się proporcjonalnie z czasem

b)

położenie zmienia się proporcjonalnie z czasem

c)

prędkość jest stała

d)

prędkość zmienia się proporcjonalnie z czasem

25.

pewien punkt materialny porusza się po okręgu. jeżeli zmniejszymy o połowę promień tego okręgu, to moment bezwładności punktu materialnego:

a)

zmaleje dwukrotnie

b)

wzrośnie dwukrotnie

c)

wzrośnie czterokrotnie

d)

zmaleje czterokrotnie

26.

pewna naładowana cząstka porusza się w polu magnetycznym. Od czego nie zależy siła, z jaką działa na nią pole magnetyczne?

a)

Od kierunku ruchu cząstki

b)

Od masy cząstki

c)

od ładunku cząstki

d)

od prędkości cząstki

27.

Podczas ogrzewania ciała o masie 1 kg i cieple właściwym 100  Jkg×K100\ \ \left|\frac{J}{kg\times K}\parallel\right| jego temperatura wzrosła o 10 K10\ \lfloor K\rfloor . Jaką ilość ciepła pobrało ciało podczas ogrzewania?

a)

0.1 J\lfloor J\rfloor

b)

10 J\lfloor J\rfloor

c)

100 J\lfloor J\rfloor

d)

1000 J\lfloor J\rfloor

28.

Zaznacz właściwą postać kinematycznego równania ruchu na położenie ciała w prostoliniowym ruchu jednostajnie przyspieszonym (tI - czas, υ0\upsilon_0 I - prędkość początkowa, aI - przyspieszenie).

a)

x(t)=υ0×t+a×tx\left(t\right)=\upsilon_0\times t+a\times t\parallel

b)

x(t)=υ0+a×t22x\left(t\right)=\upsilon_0+\frac{a\times t^2}{2}\parallel

c)

x(t)=υ0×t+a×t22x\left(t\right)=\upsilon_0\times t+\frac{a\times t^2}{2}\parallel

d)

x(t)=υ0+a×tx\left(t\right)=\upsilon_0+a\times t\parallel

29.

Jeżeli prędkość ciała w ruchu prostoliniowym zmaleje dwukrotnie, to jego energia kinetyczna:

a)

wzrośnie dwukrotnie

b)

zmaleje czterokrotnie

c)

zmaleje dwukrotnie

d)

nie zmieni się

30.

Moc średnia urządzenia wykonującego pracę jest:

a)

iloczynem wykonanej pracy i przedziału czasu, w jakim została ona wykonana

b)

pochodną siły wykonującej pracę po czasie

c)

stosunkiem wykonanej pracy i przedziału czasu, w jakim została ona wykonana

d)

iloczynem siły wykonującej pracę i przemieszczenia

31.

Od czego nie zależy ogniskowa soczewki sferycznej?

a)

od prędkości światła w soczewce

b)

od materiału soczewki

c)

od średnicy soczewki

d)

od promieni krzywizny soczewki

32.

Zgodnie z prawem Gaussa dla elektryczności: całkowity strumień natężenia pola elektrycznego przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest:

a)

zawsze równy zero

b)

wprost proporcjonalny do masy cząstek ograniczonych przez tą powierzchnię, a odwrotnie proporcjonalny do ich ładunku

c)

proporcjonalny do ładunku elektrycznego ograniczonego przez tą powierzchnię

d)

równy pracy sił pola elektrycznego wywołujących strumień

33.

Jaką funkcją czasu można opisać położenie cząstki drgającej w nietłumionym ruchu harmonicznym?

a)

liniową

b)

kwadratową

c)

logarytmiczną

d)

sinus lub cosinus

34.

Jeżeli stała siła o wartości 1 [N] działając na ciało pod kontem 45 stopni względem podłoża spowoduje przemieszczenie tego ciała o 1 [m] po podłożu, to wartość pracy wykonanej przez tą siłę wynosi:

a)

2 [J]\sqrt[]{2\parallel}\ \left[J\right]

b)

2 [J]

c)

1 [J]

d)

12 [J]\frac{1}{\sqrt[]{2}}\parallel\ \left[J\right]

35.

Jeżeli podczas przepływu płynu nieściśliwego pole przekroju naczynia (rury), przez które następuje przepływ zwiększy się dwukrotnie, to prędkość przepływu:

a)

wzrośnie dwukrotnie

b)

zmaleje dwukrotnie

c)

zmaleje czterokrotnie

d)

nie zmieni się

36.

Która z poniższych zależności poprawnie definiuje prędkość chwilową w przyspieszonym ruchu prostoliniowym? (xI - położenie, tI - czas, aI - przyspieszenie)

a)

υ(t)=dxdt\upsilon\left(t\right)=\frac{dx}{dt}\parallel

b)

υ(t)=x×dt\upsilon\left(t\right)=\int_{ }^{ }x\times dt\parallel

c)

υ(t)=a×t22\upsilon\left(t\right)=\frac{a\times t^2}{2}\parallel

d)

υ(t)=Δx×Δt\upsilon\left(t\right)=\Delta x\times\Delta t\parallel

37.

W ruchu jednostajnym po okręgu:

a)

nie występuje przyspieszenie

b)

przyspieszenie liniowe jest zerowe, a przyspieszenie dośrodkowe jest różne od zera

c)

wektor prędkości jest stały

d)

przyspieszenie dośrodkowe jest zerowe, a przyspieszenie liniowe jest różne od zera