Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

KL_3_ZD_rezonans i fale mechaniczne

Total questions: 43

Worksheet time: 51mins

Name
Class
Date
1.

Fale mechaniczne rozchodzą się w

a)

powietrzu

b)

zimnej wodzie

c)

próżni

d)

stali

2.

Fale mechaniczne rozchodzą się w ośrodkach

a)

ze zmienną prędkością.

b)

ze stałą prędkością.

c)

we wszystkich ośrodkach z taką samą prędkością

d)

w różnych ośrodkach z różną prędością

3.

Rozchodzeniu się fali mechanicznej towarzyszy

a)

drganie cząsteczek ośrodka wokół położeń równowagi

b)

przemieszczanie się cząsteczek ośrodka względem położeń równowagi.

c)

przepływ cząsteczek.

d)

przenoszenie energii.

4.

Zaznacz rodzaje fal mechanicznych.

a)

prostopadłe

b)

podłużne

c)

równoległe

d)

poprzeczne

5.

Długość fali jest równa

a)

odległości między cząsteczkami.

b)

drodze przebytej przez cząsteczkę w czasie jednego okresu.

c)

odległości między dwoma grzbietami.

d)

drodze przebytej przez falę w ciągu jednego okresu

6.

W ruchu falowym

a)

zachodzi przemieszczanie się ośrodka.

b)

nie zachodzi przemieszczanie się ośrodka

c)

przemieszcza się jedynie zaburzenie.

d)

nie przemieszcza się zaburzenie.

7.

Fala podłużna to fala w której:

a)

cząsteczki drgają poprzecznie do kierunku rozchodzenia się fali

b)

cząsteczki drgają zgodnie z kierunkiem rozchodzenia się fali

8.

Do fal mechanicznych nie zaliczymy:

a)

fali dźwiękowej

b)

fali elektromagnetycznej

c)

fali na wodzie

d)

fali sejsmicznej

9.

Amplitudę fali wyrażamy w :

a)

hercach

b)

sekundach

c)

metrach

d)

metrach na sekundę

10.

Spośród fal przedstawionych na wykresie największą amplitudę ma fala:

a)

a

b)

b

c)

c

d)

b i c

11.

Amplituda przedstawionej na wykresie fali wynosi:

a)

4 cm

b)

0,4 s

c)

2 cm

d)

0,2 s

12.

Rozchodzeniu się fali mechanicznej towarzyszy

a)

drganie cząsteczek ośrodka wokół położeń równowagi

b)

przemieszczanie się cząsteczek ośrodka względem położeń równowagi.

c)

przepływ cząsteczek.

d)

przenoszenie energii.

13.

W ruchu falowym

a)

zachodzi przemieszczanie się ośrodka.

b)

nie zachodzi przemieszczanie się ośrodka

c)

przemieszcza się jedynie zaburzenie.

d)

nie przemieszcza się zaburzenie.

14.

Prędkość fali to:

a)

iloraz długości fali i okresu fali

b)

iloczyn długości fali i okresu fali

c)

suma długości fali i okresu fali

15.

Wzór zapisany w takiej postaci: v=λ×fv=\lambda\times f  pozwoli obliczyć:

a)

prędkość fali

b)

długość fali

c)

częstotliwość fali

16.

Jeśli kierunek drgań cząstek ośrodka jest zgodna z kierunkiem rozchodzenia się fali, to fala jest:

a)

drgająca

b)

podłużna

c)

poprzeczna

d)

skośna

17.

Strzałka przedstawia kierunek rozchodzenia się fali na napiętej linie. W którą stronę przesunie się punkt B?

a)

w lewo

b)

w prawo

c)

w górę

d)

w dół

18.

Prędkość rozchodzenia się fali na sznurze wynosi 2,4 m/s. Z jaką częstotliwością należy poruszać sznurem, aby wytworzyć na nim falę o długości 1,2 m?

a)

4 Hz

b)

2 Hz

c)

1 Hz

d)

0,5 Hz

19.

Amplituda drgań to...

a)

maksymalne wychylenie z położenia równowagi

b)

różnica pomiędzy maksymalnym i minimalnym wychyleniem

c)

wychylenie z położenia równowagi

d)

różnica temperatur

20.

Jednostką częstotliwości jest:

a)

metr

b)

sekunda

c)

herc

d)

lambda

21.

Falą mechaniczną nie jest

a)

drżenie struny gitary

b)

drżenie membrany głośnika

c)

sygnał radiowy

d)

fale oceanu w czasie przypływu

22.

Fale mechaniczne nie mogą rozchodzić się w

a)

wodzie

b)

próżni

c)

ziemi

d)

powietrzu

23.

Co to okres drgań?

a)

To długość całego trwania ruchu

b)

To czas potrzebny na wykonanie jednego pełnego drgania

c)

To czas potrzebny na wykonanie połowy pełnego drgania

24.

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}  

25.

Rezonans to zjawisko, które występuje, gdy:

a)

obiekt fizyczny jest poddawany siłom, które powodują, że drga z maksymalną amplitudą

b)

obiekt fizyczny jest poddawany siłom, które powodują, że obiekt się zatrzymuje

c)

obiekt fizyczny jest poddawany siłom, które powodują, że drga z przemienną amplitudą

26.

Jakie są przykłady fal mechanicznych?

a)

Fale dźwiękowe, fale sejsmiczne, fale wodne

b)

Fale elektromagnetyczne, fale termiczne, fale chemiczne

c)

Fale kosmiczne, fale atomowe, fale kwantowe

d)

Fale świetlne, fale radiowe, fale telewizyjne

27.

Jakie są różnice między falą podłużną a falą poprzeczną?

a)

Kierunek drgań

b)

Prędkość fali

c)

Amplituda fali

d)

Długość fali

28.

Jakie mogą być skutki rezonansu mechanicznego w konstrukcjach budowlanych ?

a)

Powoduje zawsze równomierne rozłożenie sił, dzięki czemu konstrukcja jest stabilna

b)

Może prowadzić do uszkodzenia, a nawet zniszczenia konstrukcji poprzez nagromadzenie energii drgań

c)

Rezonans mechaniczny wystepuje tylko w przypadku drewnianych konstrukcji

d)

Powoduje całkowite zatrzymanie drgań w konstrukcji po kilku minutach.

29.

Co jest warunkiem rezonansu mechanicznego?

a)

Tłumienie drgań.

b)

Równość częstotliwości drgań wymuszonych i własnych

c)

Brak sił zewnętrznych.

d)

Stała zmiana masy układu.

30.


Co może być skutkiem rezonansu mechanicznego?

a)

Pękanie konstrukcji.

b)

Całkowite wygaszenie drgań.

c)

Redukcja hałasu.

d)

Ochrona przed drganiami.

31.

Jak można ograniczyć rezonans mechaniczny?

a)

Dodając tłumienie.

b)

Zwiększając amplitudę drgań.

c)

Usuwając wszystkie siły działające na układ.

d)

Obniżając temperaturę otoczenia.

32.

Który przykład pokazuje rezonans akustyczny?

a)

Pękające szkło od dźwięku

b)

Odbicie dźwięku od ściany.

c)

Hałas tłumiony przez materiały

d)

Spadek głośności wraz z odległością.

33.

Co jest warunkiem rezonansu mechanicznego?

a)

Tłumienie drgań.

b)

Równość częstotliwości drgań wymuszonych i własnych.

c)

Brak sił zewnętrznych.

d)

Stała zmiana masy układu.

34.

Co to jest rezonans i dlaczego amplituda drgań wzrasta w rezonansie?

a)

Rezonans to zjawisko, w którym amplituda drgań maleje, a częstotliwość wzrasta.

b)

Rezonans to zjawisko, w którym amplituda drgań rośnie, gdy częstotliwość siły zewnętrznej jest równa częstotliwości drgań własnych.

c)

Rezonans to zjawisko, w którym drgania całkowicie zanikają.

d)

Rezonans to zjawisko, w którym amplituda drgań jest stała niezależnie od częstotliwości siły zewnętrznej.

35.

Wahadło nr 1 pobudzi do drgań w wyniku rezonansu mechanicznego wahadło nr:

a)

2

b)

3

c)

4

d)

wszystkie wahadła

36.

Warunkiem rezonansu jest:

a)

równość okresów drgań własnych ciał biorących udział w zjawisku

b)

różność okresów drgań własnych ciał biorących udział w zjawisku

c)

występowanie siły zewnętrznej o częstotliwości bliskiej częstotliwości drgań własnych

37.

Drgania tłumione występują gdy na ciała działa

a)

siła oporu

b)

siła wewnętrzna

c)

siła bezwładności

d)

siłą dośrodkowa

38.

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

39.

Nieinwazyjne rozbijanie kamieni nerkowych za pomocą drgań o wysokiej częstotliwości.

a)

Pozytywne skutki tłumienia drgań

b)

Negatywne skutki tłumienia drgań

c)

Negatywne skutki rezonansu

d)

Pozytywne skutki rezonansu

40.

Drgania szyb w oknach, gdy niedaleko domu przejeżdża pociąg.

a)

pozytywne skutki tłumienia drgań

b)

negatywne skutki tłumienia drgań

c)

negatywne skutki rezonansu

d)

pozytywne skutki rezonansu

41.

Gwałtowne rozbujanie się mostu linowego nad rzeką, gdy maszeruje po nim zbyt dużo osób w jednakowym tempie.

a)

Pozytywne skutki tłumienia drgań

b)

Pozytywne skutki rezonansu

c)

Negatywne skutki tłumienia drgań

d)

Negatywne skutki rezonansu

42.

Rozbujanie huśtawki w krótkim czasie bez konieczności używania dużej siły.

a)

Pozytywne skutki rezonansu

b)

Pozytywne skutki tłumienia drgań

c)

Negatywne skutki rezonansu

d)

Negatywne skutki tłumienia drgań

43.

Stosowanie pudła rezonansowego w instrumentach muzycznych (np w gitarze).

a)

Pozytywne skutki rezonansu

b)

Negatywne skutki rezonansu

c)

Negatywne skutki tłumienia drgań

d)

Pozytywne skutki tłumienia drgań