wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

fale i drgania

Total questions: 58

Worksheet time: 29mins

Name
Class
Date
1.

Okres ruchu wahadła matematycznego zależy od:

a)

masy ciężarka

b)

amplitudy drgań

c)

długości nici

d)

wszystkie odpowiedzi są poprawne

2.

Aby obliczyć prędkość fali mechanicznej, należy znać jej:

a)

okres i częstotliwość

b)

długość i okres

c)

częstotliwość i amplitudę

d)

amplitudę i długość

3.

Amplituda ruchu drgającego przedstawionego na wykresie wynosi:

a)

1,5 cm

b)

3 cm

c)

0,3 s

d)

1,2 s

4.

Największą energię kinetyczną ma wahadło w położeniu:

a)

A

b)

B

c)

C

d)

E

5.

Z wykresu wynika, że okres ruchu ciała drgającego wynosi:

a)

4 cm

b)

1 s

c)

0,5 s

d)

2 s

6.

Długość fali oznaczamy symbolem:

a)

A

b)

L

c)

λ\lambda

d)

β\beta

7.

Maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi to:

a)

wahadło matematyczne

b)

amplituda

c)

okres

d)

częstotliwość

8.

Jednostką częstotliwości w ruchu drgającym jest

a)

sekunda

b)

niuton

c)

herc

d)

decybel

9.

Serce Kasi bije 60 razy na minutę. Częstotliwość bicia jej serca to

a)

60 sekund

b)

60 Hz

c)

1 Hz

d)

10 m/s

10.

W ruchu drgającym wahadła sprężynowego, energia kinetyczna obciążnika jest największa

a)

przy maksymalnym wydłużeniu sprężyny

b)

przy maksymalnym skróceniu sprężyny

c)

w czasie przejścia przez położenie równowagi

d)

gdy osiąga minimalną prędkość

11.

Fala mechaniczna może rozchodzić się w próżni

a)

prawda

b)

fałsz

12.

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

a)

prawda

b)

fałsz

13.

Ludzkie ucho może rejestrować dźwięki gdy częstotliwość fali dźwiękowej mieści się w granicach

a)

od około 0 Hz do 2000 Hz

b)

od około 16 Hz do 20 000 Hz

c)

od około 20 000 Hz do 120000 Hz

d)

od około 16 Hz do 1000 Hz

14.

Najwyższy dźwięk przedstawiono na oscylogramie

a)

3, ponieważ zapisano na nim największą amplitudę fali.

b)

2, ponieważ przedstawiono największą częstotliwość fali.

c)

4, ponieważ przedstawiono największą długość fali

d)

2, ponieważ przedstawiono największą amplitudę fali.

15.

Echolokacja to orientacja w przestrzeni za pomocą fal dźwiękowych. W urządzeniach echolokacyjnych mają zastosowanie

a)

mikrofale

b)

infradźwięki

c)

ultradźwięki

d)

fale gamma

16.

Najgłośniejszy dźwięk przedstawiono na oscylogramie

a)

3, ponieważ zapisano na nim największą amplitudę fali.

b)

2, ponieważ przedstawiono największą częstotliwość fali.

c)

4, ponieważ przedstawiono największą długość fali

d)

2, ponieważ przedstawiono największą amplitudę fali.

17.

Wskaż wszystkie prawidłowe odpowiedzi.

Które z fali to fale elektromagnetyczne?

a)

infradźwięki

b)

promieniowanie rentgenowskie

c)

fale radiowe

d)

promieniowanie podczerwone

18.

Fale radiowe mogą osiągać długość

a)

nie większą niż 1 metr

b)

większą niż 100 km

c)

do 1 cm

d)

od 1nm do 1 mm

19.

Odległość między pomarańczową a niebieską wstążką to...?

a)

Jeden okres

b)

Dwa okresy

c)

Pół okresu

d)

Ćwierć okresu

20.

Zaznacz wzór na częstotliwość

a)

f=1Tf=\frac{1}{T}  

b)

f=12Tf=\frac{1}{2}T  

c)

T=1fT=\frac{1}{f}  

d)

T=12fT=\frac{1}{2}f  

21.

Jakie rodzaje promieniowania elektromagnetycznego przypiszemy do tych ilustracji?

a)

promieniowanie rentgenowskie

b)

mikrofale

c)

fale radiowe

d)

promieniowanie ultrafioletowe

22.

Prędkość fali wyraża się wzorem:

a)

v = λ/f

b)

v = λ/T

c)

v = f/λ

d)

v = f-T

23.

Jednostką częstotliwości jest

a)

herc

b)

sekunda

c)

godzina

d)

milisekunda

24.

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

25.

Wybierz wszystkie obiekty podane poniżej, które mogą poruszać się z prędkością ponaddźwiękową.

a)

samolot wojskowy

b)

pocisk wystrzelony z karabinu

c)

samolot pasażerski

d)

sokół wędrowny rzucający się w lot nurkowy za ofiarą

e)

najszybszy pojazd lądowy skonstruowany przez człowieka

26.

Wskaż zdania prawdziwe

a)

Źródłem dźwięku w fortepianie jest drgająca struna

b)

Im dłuższy fragment struny gitary drga, tym wyższy jest dźwięk

c)

Źródłem dźwięku w organach jest drgający słup powietrza

d)

Mocniejsze szarpnięcie struny powoduje powstanie wokół niej fali dźwiękowej o większej częstotliwości niż przy słabym szarpnięciu

27.

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

28.

Odległość między niebieską i pomarańczową wstążką wynosi:

a)

jedną długość fali

b)

dwie długości fali

c)

połowę długości fali

d)

ćwierć długości fali

29.

Najwyższy dźwięk przedstawiono na wykresie

a)
b)
c)
30.

Najgłośniejszy dźwięk przedstawiono na wykresie

a)
b)
c)
31.

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

32.

Zaznacz fale elektromagnetyczne o największej energii:

a)

mikrofale

b)

fale radiowe

c)

promieniowanie gamma

d)

promieniowanie ultrafioletowe

33.

Urządzenie wykorzystujące fale mechaniczne to:

a)

Ultrasonograf

b)

Kuchenka mikrofalowa

c)

Radar

d)

Bomba kobaltowa

34.

Źródłem fali jest drgające ciało.

a)

prawda

b)

fałsz

35.

Fala mechaniczna może się rozchodzić w próżni.

a)

prawda

b)

fałsz

36.

Ośrodek sprężysty to ośrodek, w którym fala nie może się rozchodzić.

a)

prawda

b)

fałsz

37.

Fala akustyczna może się rozchodzić w próżni.

a)

prawda

b)

fałsz

38.

Wrażenie głośności dźwięku zależy od

a)

amplitudy

b)

częstotliwości

39.

Mikrofale

a)

wykorzystuje się w medycynie do prześwietleń.

b)

można zobaczyć dzięki komorze termowizyjnej; wykorzystuje się je w noktowizji.

c)

wykorzystuje się w radarach i telefonii komórkowej.

d)

stosuje się w medycynie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i w radioterapii.

40.

Promieniowanie γ

a)

wykorzystuje się w medycynie do prześwietleń.

b)

można zobaczyć dzięki komorze termowizyjnej; wykorzystuje się je w noktowizji.

c)

wykorzystuje się w radarach i telefonii komórkowej.

d)

stosuje się w medycynie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych i w radioterapii.

41.

Amplitudę fali wyrażamy w :

a)

hercach

b)

sekundach

c)

metrach

d)

metrach na sekundę

42.

Oceń czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Podczas ruchu kulki z położenia III do położenia II prędkość kulki rośnie.

a)

Prawda

b)

Fałsz

43.

Amplituda przedstawionej na wykresie fali wynosi:

a)

4 cm

b)

0,4 s

c)

2 cm

d)

0,2 s

44.

Okres drgań przedstawionej na wykresie fali wynosi:

a)

4 cm

b)

0,4 s

c)

2 cm

d)

0,2 s

45.

Okres drgań wahadła zależy od:

a)

amplitudy

b)

masy

c)

długości wahadła

d)

ilości drgań

46.

Zaznacz przykłady drgań mechanicznych.

a)

ruch wahadła w zegarze

b)

ruch gałązki na wietrze

c)

ruch Ziemi wokół Słońca

d)

ruch tłoka w silniku spalinowym

e)

otwarcie drzwi

47.

Amplitudą drgań nazywamy

a)

wielkość maksymalnego wychylenia ciała z położenia równowagi

b)

wielkość dowolnego wychylenia ciała z położenia równowagi

48.

Częstotliwość określa

a)

liczbę pełnych drgań w ciągu sekundy.

b)

czas, w jakim drgania zostały wykonane.

49.

Ruch drgający opisujemy za pomocą:

a)

amplitudy, okresu i prędkości

b)

amplitudy, częstotliwości i długości fali

c)

amplitudy, okresu i częstotliwości

d)

amplitudy, masy i długości wahadła

50.

Amplituda drgań to...

a)

maksymalne wychylenie z położenia równowagi

b)

różnica pomiędzy maksymalnym i minimalnym wychyleniem

c)

wychylenie z położenia równowagi

d)

różnica temperatur

51.

Okres drgań to...

a)

różnica pomiędzy dwoma wychyleniami

b)

czas jednego pełnego drgania

c)

czas potrzebny na pokonanie odległości pomiędzy dwoma wychyleniami

d)

czas 10 pełnych drgań

52.

Amplitudę oznaczamy :

a)

A

b)

T

c)

f

d)

v

53.

Okres oznaczamy:

a)

A

b)

T

c)

f

d)

v

54.

Okres drgań obliczymy ze wzoru

a)

T=1fT=\frac{1}{f}  

b)

T =11fT\ =\frac{1}{\frac{1}{f}}  

c)

T=nfT=\frac{n}{f}  

d)

T=tfT=\frac{t}{f}  

55.

Jednostką częstotliwości jest:

a)

metr

b)

sekunda

c)

herc

d)

lambda

56.

Okres i częstotliwość drgań wahadła zależą od:

a)

masy

b)

amplitudy

c)

długości wahadła

d)

czasu

57.

Odczytaj z wykresu amplitudę i okres drgań.

a)

A = 10 cm, T = 4 s

b)

A = 10 cm, T = 3 s

c)

A = 5 cm, T = 3 s

d)

A = 5 cm, T = 4 s

58.

Ruch drgający opisujemy za pomocą:

a)

amplitudy, okresu i prędkości

b)

amplitudy, częstotliwości i długości fali

c)

amplitudy, okresu i częstotliwości

d)

amplitudy, masy i długości wahadła