Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Dawid G powt. klasy 1

Total questions: 84

Worksheet time: 4hrs 12mins

Name
Class
Date
1.

Czym zajmuje się kinematyka?

a)

Opisem ruchu ciał.

b)

Ruchem ciał materialnych pod działaniem sił.

c)

Badaniem natury światła.

d)

Badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie.

2.

Zaznacz wielkości służące do opisywania ruchu.

a)

prędkość

b)

droga

c)

amplituda

d)

częstotliwość

e)

przyśpieszenie

3.

Ruch jednostajnie opóźniony to:

a)

ruch, w którym prędkość wzrasta o taką samą wartość w jednakowych odstępach czasu.

b)

ruch, w którym prędkość maleje o inną wartość w różnych odstępach czasu.

c)

ruch, w którym prędkość maleje o taką samą wartość w jednakowych odstępach czasu.

4.

Wektor łączący położenie początkowe i końcowe ciała nazywamy:

a)

położeniem

b)

przemieszczeniem

c)

przyśpieszeniem

d)

prędkością chwilową

5.

Droge w ruchu jednostajnym obliczmy za pomocą wzoru...

(a)  

6.

Przyśpieszenie oznaczamy literą..

a)

t

b)

s

c)

v

d)

a

7.

Czym jest tor ruchu?

a)

Długością odcinka toru (krzywej lub prostej), jaką pokonuje wybrany punkt ciała lub punkt materialny podczas swojego ruchu.

b)

Krzywa zakreślana w przestrzeni przez wybrany punkt poruszającego się ciała.

c)

Wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu.

8.

Czym jest niepewność pomiarowa?

a)

Parametr związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, który można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej.

b)

Wyrażony procentowo lub liczbowo niemianowany iloraz niepewności pomiaru i średniej arytmetycznej wielkości mierzonej.

c)

Niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego.

9.

Najmniejsza zmiana mierzonej wielkości ,jaką można odczytać na przyrządzie to..

a)

prędkość

b)

niepewność względna

c)

rozdzielczość

10.

Jadąc autobusem jesteśmy w ruchu względem:

a)

drzew za oknem

b)

innych pasażerów autobusu

c)

przechodniów

d)

kierowcy autobusu

11.

Literą V oznaczamy..

a)

drogę

b)

czas

c)

przyśpieszenie

d)

prędkość

12.

Zaznacz skalarne wielkości fizyczne:

a)

masa

b)

czas

c)

temperatura

d)

potencjał elektryczny

13.

Gdy czas jest bardzo mały mówimy o:

a)

prędkości chwilowej

b)

prędkości średniej

14.

Wykres przedstawia ruch:

a)

jednostajnie opóźniony

b)

jednostajnie przyśpieszony

c)

jednostajny

15.

Wykres przedstawia ruch:

a)

jednostajnie przyśpieszony

b)

jednostajnie zmienny

c)

jednostajnie opóźniony

16.

Jak nazywamy pierwszą zasadę Dynamiki Newtona?

a)

zasada bezwładności

b)

zasada akcji i reakcji

17.

Pasażer jadący w samochodzie poczuł, że jego ciało przechyla się w prawo. W jaki sposób zmienił się tor ruchu samochodu?

a)

samochód skręca w prawo

b)

samochód skręca w lewo

c)

samochód przyśpiesz

d)

samochód gwałtownie hamuje

18.

Pociąg skręcał w prawo jednocześnie hamując. W którą stronę przechylają się pasażerowie?

a)

w prawo i do przodu

b)

w lewo i do przodu

c)

w prawo i do tyłu

d)

w lewo i do tyłu

19.

Co jest miarą bezwładności ciał?

a)

sprężystość

b)

ciężar

c)

gęstość

d)

masa

20.

Od czego zależy tarcie. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

a)

od masy ciała

b)

od pola powierzchni styku ciał

c)

od rodzaju powierzchni trących

d)

od wartości siły nacisku

21.

Na wózek działają trzy siły, jak pokazano na rysunku. Skutek działnia tych sił jest taki jak skutek działania jednej siły o wartości:

a)

1 N

b)

2 N

c)

3 N

d)

4 N

22.

Na których rysunkach pokazano zastosowanie III zasady dynamiki Newtona

a)
b)
c)
d)
23.

Spośród wymienionych sytuacji wybierz tę, w której działamy w celu zmniejszenia tarcia.

a)

Posypywanie oblodzonej powierzchni piaskiem.

b)

Zakładanie łańcuchów na koła.

c)

Montowanie kolców na podeszwach butów biegaczy.

d)

Wlewanie oliwy między stykające się części maszyn.

24.

Na wózek o masie 5 kg działają siły jak pokazano na rysunku. Ile wynosi wartość przyspieszenie wózka.

a)

2 m/s

b)

4 m/s2

c)

2 m/s2

d)

4 m/s

25.

Do oddziaływań na odległość należą:

a)

oddziaływanie elektrostatyczne

b)

tarcie

c)

grawitacja

d)

oddziaływanie magnetyczne

26.

"Siły wzajemnego oddziaływanie dwóch ciał mają takie same wartości, ten sam kierunek ale przeciwne zwroty i sa przyłożone do dwóch różnych ciał"

to treść

a)

I zasady dynamiki Newtona

b)

II zasady dynamiki Newtona

c)

III zasady dynamiki Newtona

27.

Praca, jaką wykonasz, jeśli działając siłą 5 N przesuniesz ciało o 5 m, w stronę, w którą działa siła, wynosi:

a)

25 J

b)

2,5 J

c)

50 J

d)

250 J

28.

Gdy narciarz rozpędza się, jadąc z góry,

a)

jego energia potencjalna rośnie, a kinetyczna maleje

b)

jego energia potencjalna i kinetyczna maleją

c)

jego energia potencjalna maleje, a kinetyczna rośnie

d)

jego energia potencjalna i kinetyczna rosną

29.

Gdy prędkość samochodu wzrosła z 5 m/s do 15 m/s, jego energia kinetyczna wzrosła

a)

dziewięciokrotnie

b)

trzykrotnie

c)

zależy to od pojemności silnika samochodu

d)

sześciokrotnie

30.
Symbol pracy mechanicznej to:
a)
W
b)
P
c)
F
d)
E
31.

Jednostka pracy to:

a)

1W

b)

1s

c)

1m

d)

1J

32.
Jaką pracę wykonamy działając na ciało siłą 20N przesuwając je o 4m?
a)
16J
b)
24J
c)
5J
d)
80J
33.
Od nazwiska którego uczonego nazwano jednostkę energii?
a)
J. P. Joule'a
b)
Jamesa Watta
c)
Tomasza Edisona
d)
Izaaka Newtona
34.
Wskaż przykład wykonywania pracy w sensie fizycznym.
a)
Robert naciska na nieruchomą ścianę siłą F=50N
b)
Dominika niesie ciężką torbę
c)
Karol uczy się angielskich słówek
d)
Wojtek siłą mięśni przesuwa ciężki fotel
35.
5 kJ  to inaczej:
a)
500 J
b)
0,005 J
c)
5000 J
d)
50 J
36.
Wzór na pracę:
a)
w=F*t
b)
w=s*t
c)
w=F*s
d)
w=P*t
37.
Które z podanych ciał posiada energię mechaniczną?
a)
akumulator
b)
najedzony Miś
c)
płomień świecy
d)
jadący samochód 
38.
Ciało, które znajduje się na pewnej wysokości posiada energię:
a)
chemiczną
b)
potencjalną sprężystości
c)
potencjalną grawitacji 
d)
kinetyczną
39.

Jaki rodzaj energii mechanicznej posiada lecący samolot względem powierzchni Ziemi?

a)

Potencjalną ciężkości

b)

Potencjalną sprężystości

c)

Kinetyczną

d)

Kinetyczną i potencjalną ciężkości

40.

Moc obliczmy ze wzoru

a)

P = t/W

b)

P = W*t

c)

P = W/t*s

d)

P = W/t

41.

Energia mechaniczna to suma energii potencjalnej i :

a)

energii mechanicznej

b)

energii sprężystości

c)

energii grawitacji

d)

energii kinetycznej

42.

Jednostką mocy jest:

a)

dżul

b)

wat

c)

niuton

d)

amper

43.

Jeśli pod wypływem siły 1N ciało przesunęło się zgodnie ze zwrotem działającej siły o 1m, to została wykonana praca:

a)

2J

b)

1J

c)

3J

d)

4J

44.

W izolowanym układzie ciał przy braku oporów ruchu całkowita energia mechaniczna nie ulega zmianie, jest to zasada zachowania energii:

a)

mechanicznej

b)

kinetycznej

c)

grawitacji

d)

sprężystości

45.

Energia potencjalna grawitacji nie zależy od:

a)

masy ciała

b)

wysokości na którą ciało zostało podniesione względem wybranego poziomu

c)

przyspieszenia ziemskiego

d)

prędkości

46.

Maszyną prostą jest...

a)

dziadek do orzechów

b)

silnik elektryczny

c)

ładowarka do telefonu

d)

klamka w drzwiach

e)

taczka

47.

Dźwignią jednostronną jest...

a)

taczka

b)

nożyce

c)

łom

d)

waga szalkowa laboratoryjna

e)

klamka w drzwiach

48.

Gdzie znajduje się środek masy układu Ziemia = Księżyc?

a)

ok. 4600 km od środka Ziemi

b)

w środku Ziemi

c)

w środku Księzyca

d)

ok. 4600 km od środka Księżyca

49.

Gif obok przedstawia układ dwóch ciał, których stosunek mas wynosi:

a)

4

b)

3

c)

2

d)

1

50.

Okres obiegu orbity przez satelitę geostacjonarnego wynosi:

a)

24 h

b)

36 h

c)

12 h

d)

29 dób

51.

Pierwsza prędkość kosmiczna jest

a)

równoległa do powierzchni Ziemi

b)

Prostopadła do powierzchni Ziemi

c)

skośna do powierzchni Ziemi

d)

kąt nie ma znaczenia

52.

zaznacz zdania opisujące Wszechświat Kopernika

a)

kołowe orbity

b)

orbity eliptyczne

c)

Wszechświat skończony

d)

Wszechświat nieskończony

e)

epicykle

53.

zaznacz zdania opisujące budowę Układu Słonecznego dziś

a)

kołowe orbity

b)

orbity eliptyczne

c)

Wszechświat skończony

d)

Wszechświat nieskończony

e)

epicykle

54.

Jeżeli odległość między środkami dwóch kul wzrośnie pięć razy, to wartość siły wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego między nimi

a)

zmaleje 5 razy

b)

wzrośnie 25 razy

c)

zmaleje 25 razy

d)

wzrośnie 5 razy

55.

Wartość przyspieszenia grawitacyjnego w pobliżu planety.

a)

jest taka sama dla wszystkich planet

b)

zależy od odległości planety od Słońca

c)

zależy tylko od masy planety i kwadratu jej promienia.

d)

zależy od tego, czy planeta ma atmosferę, czy jest jej pozbawiona

56.

W stanie nieważkości nie jest:

a)

woda w spadającej swobodnie butelce.

b)

kosmonauta w wystrzelonej pionowo rakiecie, która oddala się od Ziemi z włączonymi silnikami.

c)

kosmonauta w satelicie krążącym wokół Ziemi bez napędu

d)

przedmioty w spadającej swobodnie windzie

57.
Jeżeli masy każdego z oddziałujących ciał wzrosną dwukrotnie, a odległość również wzrośnie dwukrotnie, to wartość siły grawitacji:
a)
Wzrośnie dwukrotnie
b)
Zmaleje dwukrotnie
c)
Nie zmieni się
d)
Wzrośnie szesnastokrotnie
58.

Prawo powszechnej grawitacji prawidłowo opisuje wzór:

a)

F = G M m rF\ =\ G\ \frac{M\ m\ }{r}

b)

F= G M m r2F=\ G\ \frac{M\ m\ }{r^2}

c)

F = GMmrF\ =\ GMmr

d)

F = GMmr2F\ =\ GMmr^2

59.

Wartość przyspieszenia przy powierzchni Ziemi wynosi w przybliżeniu:

a)

7,6 ms7,6\ \frac{m}{s}

b)

7,6 ms27,6\ \frac{m}{s^2}

c)

10 ms10\ \frac{m}{s}

d)

10 ms210\ \frac{m}{s^2}

60.
Masa ciała o ciężarze 120N wynosi:
a)
120kg
b)
12kg
c)
1,2kg
d)
1200kg
61.
Ruch po okręgu odbywa się pod wpływem:
a)
Siły dośrodkowej
b)
Siły odśrodkowej
c)
Tylko siły grawitacji
d)
Tylko siły elektrycznej
62.

Siłę dośrodkową prawidłowo opisuje wzór:

a)

F = mvrF\ =\ \frac{mv}{r}

b)

F =G Mmr2F\ =G\ \frac{Mm}{r^2}

c)

F = mgF\ =\ mg

d)

F= mv2rF=\ \frac{mv^2}{r}

63.

Na wysokości h nad powierzchnią Ziemi przyspieszenie ziemskie jest cztery razy mniejsze niż na powierzchni Ziemi ( RZR_Z - promień Ziemi), gdy:

a)

h = RZh\ =\ R_Z  

b)

h = 2RZh\ =\ 2R_Z  

c)

h= 4RZh=\ 4R_Z  

d)

h= 12RZh=\ \frac{1}{2}R_Z  

64.

Ziemia przyciąga wzorzec masy siłą o wartości 9,81 N. prawdą jest, że:

a)

wzorzec masy przyciąga Ziemię siła o wartości 9,81 N

b)

nie ma żadnego związku wartościami sił wzajemnego oddziaływania.

c)

wzorzec masy wcale nie przyciąga Ziemi, to Ziemia go przyciąga, tak jak wszystkie inne ciała.

d)

wzorzec masy przyciąga Ziemię siła tyle razy mniejszą od wartości 9,81 N, ile razy jego masa jest mniejsza od masy Ziemi i dlatego nie obserwujemy ruchu Ziemi w kierunku wzorca masy.

65.

Szybkości liniowe sztucznych satelitów krążących w pobliżu Ziemi są w porównaniu z szybkością jej satelity naturalnego (Księżyca):

a)

takie same

b)

większe

c)

mniejsze

d)

mniejsze lub większe, w zależności od masy satelity.

66.

Przyspieszenie grawitacyjne na planecie, której promień i średnia gęstość są dwa razy większe od promienia i średniej gęstości Ziemi ma wartość:

a)

cztery razy większą od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi

b)

taką samą, jak przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi

c)

dwa razy większą od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi

d)

dwa razy mniejszą od przyspieszenia grawitacyjnego na Ziemi

67.

Gdyby gęstość Ziemi była 4 razy większa, a promień Ziemi pozostał taki sam to II prędkość kosmiczna miałaby wartość:

a)

2 razy większą

b)

4 razy większą

c)

8 razy większą

d)

16 razy większą

68.

Dwa satelity Ziemi poruszają się po orbitach kołowych. Pierwszy porusza się po orbicie o promieniu RR , a drugi po orbicie o promieniu  2R2R . Jeśli czas obiegu pierwszego satelity wynosi  TT , to czas obiegu drugiego satelity wynosi: 

a)

2T2T  

b)

22T2\sqrt{2}T  

c)

4T4T  

d)

2T\sqrt{2}T  

69.

Satelita geostacjonarny (który dla obserwatora związanego z Ziemią wydaje się nieruchomy ) kry po orbicie kołowej w płszaczyźnie równika . Jeśi lczas trwania doby ziemskiej to T, masa Ziemi M, staał grawitacji G a promień Ziemi R, to promień orbity tego satelity to:

a)

(GMT24π2)  13\left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)\ \ ^{\frac{1}{3}}

-gdzie 13\frac{1}{3}   to wykładnik potęgi  

b)

(GMT22π)  13 \left(\frac{GMT^2}{2\pi}\right)\ \ ^{\frac{1}{3}}\

-gdzie undefined  to wykładnik potęgi  

c)

(GMT22πR)  12 \left(\frac{GMT^2}{2\pi R}\right)\ \ ^{\frac{1}{2}}\  

-gdzie 12\frac{1}{2}   to wykładnik potęg

d)

me mieć dowolną wartość

70.

Przemiana w której stały jest iloczyn ciśnienia i objętości.

a)

Izobaryczna

b)

Izotermiczna

c)

Izochoryczna

71.

40oC wyrażone w stopniach K to

a)

273K

b)

300K

c)

303K

d)

313K

72.

Określ zależność między cp i cv

a)

cp > cv

b)

cv >cp

c)

cv + R = cp

d)

cv= cp + R

73.

POdaj nazwy przemian z 1-2 oraz 2-3

a)

1-2 Izobaryczna 2-3 Izochoryczna

b)

1-2 Izotermiczna 2-3 Izochoryczna

c)

1-2 Izochoryczna 2-3 Izobaryczna

d)

1-2 Izochoryczna 2-3 Izotermiczna

74.

W jakiej przemianie nie ma wykonywania pracy, czyli całe ciepło zamienia się na zmianę energii wewnętrznej.

a)

Izotermiczna

b)

Izobaryczna

c)

Izochoryczna

d)

We wszystkich przemianach Izo

75.

ciśnienie atmosferyczne normalne wynosi

a)

1013 kPa

b)

101300 Pa

c)

1013 MPa

d)

1013 Pa

76.

Równanie Clapeyrona określa zależność między ciśnieniem, objętością i temperaturą dla określonej ilości gazu.

a)

Tak

b)

Nie

c)

Dotyczy praci i energii wewnętrznej

77.

Równanie Q = ΔEw + W opisuje I zasadę termodynamiki dla przemiany:

a)

Izobarycznej

b)

Izotermicznej

c)

Izochorycznej

78.

W oponie samochodowej, po wyjeździe z garażu i zatrzymaniu samochodu na parkingu w gorący letni dzień, zaszła przemiana:

a)

Izobaryczna

b)

Izotermiczna

c)

Izochoryczna

79.

Ciepło molowe przy stałym ciśnieniu dla gazu dwuatomowego wynosi

a)

3/2 R

b)

5/2 R

c)

7/2 R

80.

R - stała gazowa - określa iloczyn ciśnienia i objętości podzielony przez temperaturę dla 1 mola gazu w dowolnych warunkach

a)

Tak

b)

Nie

81.

opisuje przemianę

a)

Izobaryczną

b)

Izotermiczną

c)

Izochoryczną

82.

Określ zależność między ciśnieniami w przemianach przedstawionych na wykresach

a)

p1 > p2

b)

p1 = p2

c)

p1 < p2

83.

Praca wykonana przez gaz równa jest polu figury pod wykresem przemiany w układzie:

a)

p(T)

b)

V(T)

c)

T(p)

d)

p(V)

84.

Jaka przemiana zajdzie w sytuacji przedstawionej na obrazku

a)

Izobaryczna

b)

Izotermiczna

c)

Izochoryczna