WorksheetsKinematika a dynamika - opakování
Total questions: 25
Worksheet time: 15mins
Pokud popisujeme jev, u kterého můžeme zanedbat tvar a rozměry tělesa, označujeme toto těleso jako
nehmotný bod
hmotné těleso
imaginární bod
hmotný bod
Pohyb těles bez ohledu na jeho příčiny popisuje:
kinematika
dynamika
termodynamika
mechanika
Příčiny pohybu těles a jejich pohybových změn popisuje
kinematika
dynamika
termodynamika
mechanika
Obecné zákonitosti mechanického pohybu těles zkoumá fyzikální obor:
kinematika
dynamika
termodynamika
mechanika
Trajektorie
je vzdálenost, kterou těleso urazí
je geometrická čára, kterou opisuje hmotný bod při pohybu
je flotila trajektů
udává rychlost, kterou se hmotný bod pohybuje
Fyzikální pojem dráha
udává délku trajektorie
je stopa, kterou hmotný bod opisuje během pohybu
udává rychlost, kterou se hmotný bod pohybuje
udává cenu hmotného bodu
Tachometr v automobilu nám ukazuje
Průměrnou rychlost vozidla
Množství tachyonů v automobilu
Dojezdovou vzdálenost
Okamžitou rychlost vozidla
Úsekové měření rychlosti v obci měří
Průměrnou rychlost vozidla
Maximální povolenou délku automobilu
Dojezdovou vzdálenost
Okamžitou rychlost vozidla
Veličina, která charakterizuje změnu vektoru rychlosti s časem se nazývá
zrychlení
rychlost
průměrná rychlost
okamžitá rychlost
Tíhové zrychlení
má hodnotu cca 9,81 m/s2
stanovuje zrychlení volně padajících těles
ve vakuu je pro všechna tělesa stejné
označuje se g
Pro rovnoměrný pohyb po kružnici platí
trajektorie hmotného bodu je kružnice
jedná se o nejjednodušší křivočarý pohyb
Velikost rychlosti se mění
velikost rychlosti je konstantní
Doba, za kterou těleso pohybující se po kružnici oběhne dráhu dokola se nazývá
perioda
oběžná doba
frekvence
oběžný rok
Při pohybu po kružnici se počet oběhů za jednotku času nazývá
centrifuga
doba oběhu
perioda
frekvence
Dostředivé zrychlení hmotného bodu pohybujícího se po kružnici směřuje
kolmo ke středu kružnice
v úhlu 45 ° ke středu kružnice
kolmo od středu kružnice
v úhlu 90 ° ke středu kružnice
Tíhová síla
uděluje tělesům zrychlení g
jsou jí přitahována tělasa k Zemi
působí na hmotnější tělesa větší silou než na méně hmotná tělesa
působí na všechna tělasa stejnou silou
Vztažná soustava, ve které zůstává těleso v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu se nazývá
inerciální
neinerciální
Každé tělesoo zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno působením vnějších sil tento stav změnit.
Jedná se o:
1. Newtonův zákon
Zákon síly
2. Newtonův zákon
Zákon setrvačnosti
Začne-li na těleso působit jiná nenulová síla, tak těleso změní svůj pohybový stav
Jedná se o:
1. Newtonův zákon
Zákon síly
2. Newtonův zákon
Zákon setrvačnosti
Zákon akce a reakce
Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru.
Jedná se o:
3. Newtonův zákon
Zákon síly
2. Newtonův zákon
Zákon setrvačnosti
Zákon akce a reakce
Pro vyjádření pohybového stavu tělesa používáme fyzikální veličinu
hybnost
pohybovost
sílu
práci
Pokud těleso posouváme po povrchu jiného tělesa, pak na styčné ploše obou těls vzniká brzdná síla zvaná
posuvná síla
třecí síla
gravitační síla
odstředivá síla
Pro dostředivou sílu platí
Má stejný směr jako zrychlení
Působí na hmotný bod pohybující se po kružnici
Směřuje ke středu otáčení
Směřuje od středu otáčení
Zákony mechaniky jsou stejné ve všech inerciálních vztažných soustavách. Rovnice, které je vyjadřují, mají stejný tvar. Na základě mechanických pokusů není žádná inerciální vztažná soustava privilegována.
O čem výše uvedená definice mluví?
Mechanický princip relativity
Einsteinova teorie relativity
Teorie Velkého třesku
Galileův princip relativity
Všechny inerciální vztažné soustavy jsou pro popis mechanických dějů
nerovnocené
rovnocenné
vždy je třeba určit předem priority
nelze určit
Pro volný pád platí
těleso se pohybuje se stálým zrychlením
na těleso působí stále stejná síla
na těleso nepůsobí žádná síla
na těleso působí vždy záporné zrychlení
