wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Импульс

Total questions: 11

Worksheet time: 6mins

Name
Class
Date
1.

Импульстің сақталу заңы

a)

Тұйық жүйені құрайтын денелер импульстерінің векторлық қосындысы осы денелердің кез келген әсерлесуі кезінде тұрақты болып қалады

b)

Энергия жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды, ол тек бір түрден екінші түрге айналады.

c)

Энергия жоғалады , ол тек бір түрден екінші түрге айналады.

d)

Тұйық жүйені құрайтын денелер импульстерінің векторлық қосындысы осы денелердің кез келген әсерлесуі кезінде өзгереді

2.

Энергияның сақталу заңы

a)

Тұйық жүйені құрайтын денелер импульстерінің векторлық қосындысы осы денелердің кез келген әсерлесуі кезінде тұрақты болып қалады

b)

Энергия жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды, ол тек бір түрден екінші түрге айналады.

c)

Энергия жоғалады, ол тек бір түрден екінші түрге айналады.

d)

Тұйық жүйені құрайтын денелер импульстерінің векторлық қосындысы осы денелердің кез келген әсерлесуі кезінде өзгереді

3.

Кинетикалық энергия

a)

Дененің массасы мен жылдамдықтың квадратының көбейтіндісінің жартысына тең шама.

b)

Денелердің өзара орналасуына тәуелді энергия

c)

Сыртқы күштердің тең әсерлі күші нөлге тең болатын жүйе

d)

Механикада қарастырылатын энергия

4.

Потенциалдық энергия

a)

Дененің массасы мен жылдамдықтың квадратының көбейтіндісінің жартысына тең шама.

b)

Денелердің өзара орналасуына тәуелді энергия

c)

Сыртқы күштердің тең әсерлі күші нөлге тең болатын жүйе

d)

механикада қарастырылатын энергия

5.

Тұйық жүйе

a)

Дененің массасы мен жылдамдықтың квадратының көбейтіндісінің жартысына тең шама.

b)

Денелердің өзара орналасуына тәуелді энергия

c)

Сыртқы күштердің тең әсерлі күші нөлге тең болатын жүйе

d)

механикада қарастырылатын энергия

6.

Кинетикалық энергия терминін енгізген ғалым

a)

Томас Юнг

b)

Лазар Карно

c)

Исаак Ньютон

d)

Альбер Энштейн

7.

Потенциалдық энергия терминін енгізген ғалым

a)

Томас Юнг

b)

Лазар Карно

c)

Исаак Ньютон

d)

Альбер Энштейн

8.

Кинетикалық энергия

a)

Ek=mυ22E_k=\frac{m\upsilon^2}{2}

b)

Ep=mghE_p=mgh

c)

m1υ1+m2υ2=m1υ1+m2υ2m_1\overrightarrow{\upsilon_1}+m_2\overrightarrow{\upsilon_2}=m_1\overrightarrow{\upsilon_1'}+m_2\overrightarrow{\upsilon_2'}

d)

E=Ek+Ep=constE=E_k+Ep=const

9.

Потенциалдық энергия

a)

Ek=mυ22E_k=\frac{m\upsilon^2}{2}

b)

Ep=mghE_p=mgh

c)

m1υ1+m2υ2=m1υ1+m2υ2m_1\overrightarrow{\upsilon_1}+m_2\overrightarrow{\upsilon_2}=m_1\overrightarrow{\upsilon_1'}+m_2\overrightarrow{\upsilon_2'}

d)

E=Ek+Ep=constE=E_k+Ep=const

10.

Импульстің сақталу заңы

a)

Ek=mυ22E_k=\frac{m\upsilon^2}{2}

b)

Ep=mghE_p=mgh

c)

m1υ1+m2υ2=m1υ1+m2υ2m_1\overrightarrow{\upsilon_1}+m_2\overrightarrow{\upsilon_2}=m_1\overrightarrow{\upsilon_1'}+m_2\overrightarrow{\upsilon_2'}

d)

E=Ek+Ep=constE=E_k+Ep=const

11.

тұйық жүйенің толық механикалық энергиясы

a)

Ek=mυ22E_k=\frac{m\upsilon^2}{2}

b)

Ep=mghE_p=mgh

c)

m1υ1+m2υ2=m1υ1+m2υ2m_1\overrightarrow{\upsilon_1}+m_2\overrightarrow{\upsilon_2}=m_1\overrightarrow{\upsilon_1'}+m_2\overrightarrow{\upsilon_2'}

d)

E=Ek+Ep=constE=E_k+Ep=const