wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Rezgések (válogatás)

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Mi a harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele?

a)

A testre ható erők eredője legyen állandó.

b)

A testre ható erők eredője legyen arányos az egyensúlyi helyzettől mért kitéréssel.

c)

A testre ható erők eredője legyen arányos az egyensúlyi helyzettől mért kitéréssel, és azzal ellentétes legyen az iránya.

2.

Melyik tényezőtől függ a fonálinga lengésideje?

a)

kitérítés mértékétől

b)

az inga hosszától

c)

az ingatest tömegétől

3.

Egy teljes rezgés során megtett távolság:

a)

4A

b)

2A

c)

A

d)

8A

4.

Milyen rezgőmozgás látható az ábrán?

a)

harmonikus rezgőmozgás

b)

csillapított rezgőmozgás

c)

csillapitatlan rezgőmozgás

d)

kényszerrezgés

5.

Mekkora a rezgésidő, ha a rezgés frekvenciája 5 Hz?

a)

5 másodperc

b)

fél másodperc

c)

0,2 másodperc

d)

bármekkora lehet, az amplitúdótól függ

6.

Mit nevezünk rezgésidőnek?

a)

azt az időt, amíg az egyensúlyi helyzetből a szélső helyzetbe kerül a test

b)

egy teljes rezgés megtételéhez szükséges időt

c)

két azonos szélső helyzet közti rezgés közben eltelt időt

d)

azt az időt, ameddig a rezgőmozgás tart

7.

Az ábrán szemléltetett rezgésnek mennyi az amplitúdója és a rezgésideje?

a)

A: 2cm

T: 1,5s

b)

A: 2cm

T: 3s

c)

A: 4cm

T: 3s

d)

A: 4cm

T: 1,5s

8.

Egy gyerek a 2 m sugarú pályán mozgó körhintában 12 másodperc alatt 2 teljes kört tesz meg. Számold ki a periódusidőt! (A másodpercben mért időt mértékegység nélkül írd be!)

(a)  

9.

Mikor maximális a rugóra függesztett, harmonikus rezgőmozgást végző test sebessége?

a)

amikor a rezgő test a pálya legfelső pontján halad át

b)

amikor az egyensúlyi helyzeten halad át

c)

amikor a rezgő test a pálya legalsó pontján halad át

d)

mindig ugyanakkora a sebessége

10.

Minél erősebb, keményebb a rugó, a harmonikus rezgőmozgás rezgésideje

a)

annál nagyobb

b)

annál kisebb

11.

Minél nagyobb a rugóra függesztett test tömege, ....

a)

annál nagyobb a rezgésidő

b)

annál kisebb a rezgésidő

c)

annál nagyobb a rezgésszám

d)

annál kisebb a lineáris visszatérítő erő

12.

Mi a rezonancia feltétele?

a)

Ne legyen csillapítás.

b)

A sajátfrekvencia egyezzen meg a kényszer-frekvenciával.

c)

Az amplitúdó minden határon túl növekedjen.

13.

A harmonikus rezgőmozgás rezgésidejére vonatkozó képlet:

a)

T = 2πDm2\pi\sqrt[]{\frac{D}{m}}

b)

T = 2πmD2\pi\sqrt[]{\frac{m}{D}}

c)

T = 2πmg2\pi\sqrt[]{\frac{m}{g}}

d)

T = 2πmD2\pi\cdot\frac{m}{D}

14.

A fonálinga periódusideje megnő, ha

a)

változik az ingára helyezett test tömege

b)

növeljük az inga hosszát

c)

növeljük az inga kitérését

d)

nedves a levegő

15.

Mi a frekvencia?

a)

Az 1 s alatt megtett periódusok száma

b)

Az egy periódus megtételéhez szükséges idő

c)

Az egyensúlyi helyzetben végzett mozgás időtartama

d)

Az egyensúlyi helyzetből való kimozdulás időtartama

16.

Mi a kényszerrezgés?

a)

Olyan rezgés, ahol egy periódikusan változó külső erő hat a rezgőmozgást végző testre

b)

Egy rugó segítségével végzett rezgőmozgás

c)

Olyan rezgőmozgás, amelynek periódusideje nem változik

d)

Egy olyan rezgőmozgás, amelynek amplitúdója nem változik

17.

Melyik állítás nem igaz a harmonikus rezgőmozgás során

a)

a test sebessége a szélső helyzetben a legnagyobb.

b)

a test gyorsulása a szélső helyzetben a legnagyobb.

c)

a test kitérése a szélső helyzetben a legnagyobb.

18.

Egy rugóra függesztett test harmonikusan rezeg egy függőleges méterrúd mellett, a 10 cm-es és az 50 cm-es jelzés között. Mekkora a rezgés amplitúdója?

a)

10 cm

b)

20 cm

c)

25 cm

d)

50 cm

19.

Amplitúdó:

a)

legnagyobb kitérés

b)

a rezgőmozgást végző testre ható erők eredője nulla

c)

nem is tanultunk ilyet

d)

a test pillanatnyi helyének az egyensúlyi helyzetből mért távolsága

20.

Mekkora szélső helyzetben a harmonikus rezgőmozgást végző rendszer energiája?

a)

Eo¨ssz=12DA2Eössz=\frac{1}{2}DA^2

b)

Eo¨ssz=12mvmax2Eössz=\frac{1}{2}mv_{\max}^2

c)

Eo¨ssz=12mv2+12DΔl2Eössz=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}D\Delta l^2