Font size
WorksheetsRuch po okręgu i grawitacja
Total questions: 40
Worksheet time: 3hrs 40mins
Kierunek wektora prędkości w ruchu po okręgu
Zawsze jest skierowany radialnie do środka okręgu.
Jest stały i nie zmienia się w trakcie ruchu.
Jest zawsze skierowany wzdłuż stycznej do okręgu, prostopadle do promienia.
Zmienia się, ale pozostaje równoległy do promienia okręgu.
Czas trwania jednego pełnego obiegu ciała wokół środka okręgu to
Częstotliwość
Promień
Okres
Prędkość kątowa
Częstotliwość obrotów w ruchu po okręgu definiujemy jako
Liczbę obrotów wykonanych w jednostce czasu
Odległość przebytą przez ciało w jednostce czasu
Czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego obrotu
Prędkość liniową ciała
Jaka jest zależność między częstotliwością (f) a okresem (T) ruchu po okręgu?
f = T
T = 2πf
f = 1/T
T = f/2π
Jednostką częstotliwości w układzie SI jest
Metr na sekundę (m/s)
Radina na sekundę (rad/s)
Herc (Hz)
Sekunda (s)
Jak obliczyć prędkość liniową (v) w ruchu jednostajnym po okręgu?
v = 2πr
v = 2πr/T
πr²/T
v = T/2πr
Jak nazywamy siłę, która musi działać na ciało, aby poruszało się ono ze stałą prędkością po okręgu?
Siła odśrodkowa
Siła grawitacji
Siła dośrodkowa
Siła tarcia
Od jakich czynników zależy wartość siły dośrodkowej potrzebnej do utrzymania ciała w ruchu po okręgu?
Tylko od prędkości ciała
Od prędkości ciała i jego masy
Od promienia okręgu, prędkości ciała i jego masy
Od promienia okręgu i prędkości ciała, ale nie od jego masy
Jakie czynniki wpływają na wielkość siły grawitacji działającej między dwoma ciałami?
Tylko masa jednego z ciał
Tylko odległość między środkami ciał
Masa obu ciał oraz ich odległość od siebie
Prędkość, z jaką ciała się poruszają
Jak brzmi wzór na siłę grawitacji między dwoma ciałami?
F = m · g
F = G · (m1 · m2)/r
F = G · (m1 + m2)/r²
F = G · (m1 · m2)/r²
Dlaczego w codziennym życiu rzadko zauważamy bezpośrednie skutki siły grawitacji między niewielkimi ciałami?
Ponieważ siła grawitacji staje się znacząca tylko, gdy co najmniej jedno z ciał ma wielką masę, jak gwiazda lub planeta
Ponieważ siła grawitacji działa tylko na bardzo krótkich dystansach
Ponieważ siła grawitacji jest całkowicie zaniedbywalna na Ziemi
Ponieważ inne siły, takie jak siła elektrostatyczna, są znacznie silniejsze na małe odległości
Jaką rolę pełni siła grawitacji w ruchu ciał niebieskich?
Powoduje, że ciała niebieskie poruszają się w linii prostej
Działa jako siła dośrodkowa, umożliwiając krążenie ciał niebieskich, np. planet wokół Słońca
Zwiększa prędkość ciał niebieskich w miarę zbliżania się do siebie
Zmniejsza masę ciał niebieskich ze względu na odległość między nimi
Dlaczego planety krążą wokół Słońca, a Księżyc wokół Ziemi?
Z powodu siły magnetycznej między tymi ciałami
Dzięki siłom oporu przestrzeni kosmicznej
Ze względu na siłę grawitacji, która powoduje zakrzywienie ich torów ruchu
Ponieważ prędkość ich ruchu jest zbyt mała, aby opuścić układ słoneczny
Jak wpływ Ziemi na ruch Słońca porównuje się do wpływu Słońca na Ziemię?
Wpływ Ziemi na ruch Słońca jest proporcjonalnie równy wpływowi Słońca na Ziemię.
Wpływ Ziemi na ruch Słońca jest znaczący, ponieważ Ziemia ma dużą masę.
Wpływ Ziemi na ruch Słońca jest niewielki, ponieważ jej masa jest ponad 300 tysięcy razy mniejsza niż masa Słońca.
Ziemia nie wpływa na ruch Słońca, ponieważ znajduje się w stałej odległości od niego.
Co dokładnie mierzy waga sprężynowa?
Bezpośrednio masy ciała
Siły grawitacji działającej na ciało
Nacisk ciała na szalkę wagi
Przyspieszenia ciała
Co się dzieje z odczuwanym ciężarem ciała, gdy porusza się ono z przyspieszeniem skierowanym do góry?
Ciężar się nie zmienia
Odczuwamy zwiększenie ciężaru (przeciążenie)
Odczuwamy zmniejszenie ciężaru (niedociążenie)
Odczuwamy stan nieważkości
Jaki stan występuje, gdy poruszasz się z przyspieszeniem skierowanym w dół?
Przeciążenie
Niedociążenie
Nieważkość
Ciężar pozostaje bez zmian
W jakich warunkach panuje stan nieważkości?
W satelicie poruszającym się ruchem jednostajnym
W spadającym (nie jest to spadek swobodny) satelicie na ziemie
W satelicie na stałej orbicie geostacjonarnej
W satelicie znajdującym się w bezruchu względem Ziemi
Skąd wynikają zjawiska przeciążenia, niedociążenia i stanu nieważkości?
Ze zmiany siły grawitacji
Z przyspieszonego ruchu układu odniesienia
Z działania sił magnetycznych
Z działania sił elektrostatycznych
Jak można wyjaśnić przeciążenie, niedociążenie i nieważkość w układzie nieinercjalnym?
Za pomocą siły grawitacji
Za pomocą sił bezwładności
Za pomocą zmian ciśnienia atmosferycznego
Za pomocą sił elektromagnetycznych
Dlaczego Księżyc jest widoczny z Ziemi?
Ponieważ świeci własnym światłem
Ponieważ odbija światło słoneczne
Ponieważ jest pokryty fosforescencyjną substancją
Ponieważ jest źródłem promieniowania ultrafioletowego
Jakie są kolejne fazy Księżyca?
Nów, pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra
Pierwsza kwadra, nów, ostatnia kwadra, pełnia
Pełnia, nów, pierwsza kwadra, ostatnia kwadra
Nów, pełnia, pierwsza kwadra, ostatnia kwadra
Co się dzieje podczas zaćmienia Księżyca?
Księżyc znajduje się w cieniu innej planety.
Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem
Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi
Ziemia znajduje się w cieniu Księżyca
Dlaczego z Ziemi widzimy tylko jedną stronę Księżyca?
Ponieważ Księżyc nie obraca się wokół własnej osi
Ponieważ obrót Księżyca wokół własnej osi trwa tyle samo, co jego ruch wokół Ziemi
Ponieważ druga strona Księżyca jest nieoświetlona przez Słońce
Ponieważ Księżyc jest magnetycznie zablokowany w jednej pozycji względem Ziemi
Jakie cechy charakteryzują powierzchnię Księżyca?
Powierzchnia jest pokryta wodą i obfituje w roślinność
Powierzchnia jest gładka i jednolita
Powierzchnia jest skalista i usiana kraterami, bez obecności atmosfery
Powierzchnia jest pokryta grubą warstwą lodu
Kto pierwszy przedstawił teorię, że Ziemia krąży wokół Słońca, używając do tego metod geometrycznych znanych ze starożytności?
Galileusz
Mikołaj Kopernik
Izaak Newton
Jan Kepler
Jakie kształty torów ruchu planet wokół Słońca odkrył Jan Kepler?
Koła
Elipsy
Spirale
Hiperbole
Co odkrył Izaak Newton, co miało kluczowe znaczenie dla rozumienia ruchu planet?
Prawo powszechnego ciążenia i zasady dynamiki
Trzy prawa ruchu planet
Teorię względności
Zasadę nieoznaczoności Heisenberga
Gdzie w elipsie toru ruchu planety znajduje się Słońce?
W centrum elipsy
W jednym z ognisk elipsy
Poza elipsą
W każdym z ognisk elipsy
Co się dzieje z prędkością planety, gdy jest bliżej Słońca?
Pozostaje stała
Zmniejsza się
Zwiększa się
Zmienia się w sposób nieprzewidywalny
Które równanie opisuje związek między półosią wielką orbity a okresem obiegu planety wokół Słońca?
v2=GM/r
F=Gr2m1m2
a3/T2=GM/4π2
E=mc2
Zaznacz właściwe sformułowania. Podczas zaćmienia Słońca Ziemia, Księżyc i Słońce są ustawione A/ B. Obserwujemy wówczas C/ D.
A. w jednej linii
B. w trójkącie
C. tarczę Księżyca na tle Słońca
D. cień Ziemi padający na Słońce
Wskaż wykres, który przedstawia ruch jednostajny prostoliniowy z prędkością 15 ms.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Jeżeli siedzący w fotelu człowiek o ciężarze 800 N naciska na fotel siłą 700 N, to możemy być pewni, że fotel działa na człowieka siłą o wartości A /B, co wynika z C/ D zasady dynamiki.
A. 700 N
B. 100 N
C. pierwszej
D. trzeciej
Zaznacz poprawną odpowiedź. W której grze wykorzystujemy siłę bezwładności?
kręgle
siatkówka
rugby
koszykówka
Klocek o ciężarze 3 N porusza się pod działaniem poziomej siły o wartości 5 N. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Klocek zatrzyma się, jeżeli przyłożymy do niego dodatkową, zwróconą w lewo, siłę o wartości
2 N.
3 N.
5 N.
6 N.
Zaznacz rysunek pokazujący wygląd tarczy Księżyca trzy dni po nowiu.
Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.
1. Siłę grawitacji Fg działającą na satelitę poprawnie przedstawiono na rysunku A/ B.
2. Siła ta pełni funkcję C/D.
A.
B.
C. siły odśrodkowej
D. siły zakrzywiającej tor ruchu
Wskaż rysunek, na którym siłę wypadkową F sił F1 i F2 wyznaczono poprawnie.
Uzupełnij zdania właściwymi wyrażeniami.
Tarcie statyczne A/ B. Tarcie statyczne zależy od C/ D.
A. spowalnia koła samochodu podczas jazdy
B. utrudnia wprawienie w ruch ciężkiego pudła, które chcemy przesunąć po podłodze
C. rodzajów powierzchni trących
D. oporów ośrodka
