NEW
Font size
WorksheetsDrgania i fale
Total questions: 50
Worksheet time: 25hrs 0mins
Jeśli dla pewnej sprężyny siła 6 N powoduje wydłużenie 3 cm, to jakie wydłużenie spowoduje siła 10 N?
3 cm
5 cm
6 cm
10 cm
Które stwierdzenie najlepiej opisuje zakres stosowania prawa Hooke’a?
Obowiązuje dla każdej wartości siły.
Dotyczy tylko ściskania, nie rozciągania.
Obowiązuje do pewnej granicy sprężystości materiału.
Obowiązuje tylko dla sprężyn stalowych.
W sprężynie o współczynniku sprężystości k = 400 N/m, przyrost długości 0,02 m wywoła siłę:
4 N
6 N
8 N
10 N
Dwukrotne zmniejszenie współczynnika sprężystości powoduje, że przy tej samej sile:
sprężyna wydłuży się dwa razy bardziej
sprężyna wydłuży się o połowę
wydłużenie nie zmieni się
siła przestaje działać
Jaki wykres przedstawia zależność F(Δl) dla sprężyny spełniającej prawo Hooke’a?
prosta przechodząca przez (0,0)
hiperbola
krzywa rosnąca nieliniowo
prosta równoległa do osi y
Co oznacza, że sprężyna „przestała spełniać prawo Hooke’a”?
Złamała się
Zmieniła kierunek siły
Zależność F od Δl stała się nieliniowa
Przestała wracać do równowagi
Jeśli dwie sprężyny o stałych k1 i k2 połączymy równolegle (obciążnik wisi na obu), to ich zastępcza stała sprężystości:
jest równa k1 – k2
jest mniejsza niż każda z nich
jest sumą k1 + k2
jest średnią k1 i k2
Jednostka współczynnika sprężystości N/m oznacza:
niuton na metr wydłużenia
niuton razy metr
niuton na sekundę
niuton razy sekunda
Współczynnik sprężystości zależy od:
temperatury i barwy światła
materiału i konstrukcji sprężyny
długości sprężyny
siły działającej na sprężynę
Kiedy siła w sprężynie jest skierowana do góry?
Zawsze
Gdy sprężyna jest skrócona
Gdy sprężyna jest rozciągnięta
Gdy Δl = 0
W ruchu drgającym prędkość chwilowa jest równa zero, gdy:
ciało przechodzi przez równowagę
ciało jest w maksymalnym wychyleniu
okres drgań wynosi 1 s
częstotliwość wynosi 0 Hz
Jeśli częstotliwość drgań wzrosła dwukrotnie, to okres:
wzrośnie dwukrotnie
zmalał dwukrotnie
nie zmienił się
stał się równy amplitudzie
Jednostka amplitudy ruchu drgającego:
niuton
sekunda
metr
herc
Liczba drgań wykonanych w czasie 20 sekund wynosi 50. Częstotliwość to:
0,5 Hz
1 Hz
2,5 Hz
5 Hz
Na wykresie wychylenia x(t) wykres przechodzi przez zero co 0,3 s. Oznacza to, że okres wynosi:
0,3 s
0,6 s
1,2 s
2,4 s
W ruchu harmonicznym energia kinetyczna jest największa:
w położeniu równowagi
w maksymalnym wychyleniu
gdy prędkość = 0
gdy amplituda = 0
Ruch drgający o większej amplitudzie ma:
zawsze większy okres
zawsze mniejszy okres
taki sam okres (dla małych drgań sprężyny)
zerową częstotliwość
Jeśli czas 10 drgań wynosi 4 sekundy, to okres wynosi:
0,1 s
0,2 s
0,4 s
2 s
W ruchu drgającym wychylenie zależy od czasu:
liniowo
kwadratowo
okresowo
losowo
Które zdanie o częstotliwości jest prawdziwe?
Jest odwrotnością prędkości
Jest odwrotnością amplitudy
Jest odwrotnością okresu
Jest równa energii kinetycznej
Na ciężarek działają jednocześnie siły:
tarcia i oporu powietrza
ciężkości i sprężystości
sprężystości i elektryczna
ciężkości i odśrodkowa
Gdy ciężarek przejdzie przez położenie równowagi, to wypadkowa siła jest:
równa zero
skierowana do góry
skierowana w dół
równa amplitudzie
W ruchu wahadła sprężynowego energia całkowita:
maleje
rośnie
pozostaje stała (bez oporów)
wynosi zero
Energia potencjalna sprężystości jest największa:
w równowadze
w maksymalnym wychyleniu
gdy prędkość maksymalna
nigdy
Gdy masa wahadła matematycznego wzrośnie czterokrotnie, okres drgań:
nie zmieni się
wzrośnie dwukrotnie
wzrośnie czterokrotnie
zmaleje czterokrotnie
Twardsza sprężyna (większe k) powoduje:
większy okres
mniejszy okres
brak zmian w okresie
wzrost amplitudy
Warunkiem istnienia położenia równowagi jest:
suma wszystkich sił = 0
energia kinetyczna = 0
częstotliwość = 0
amplituda = 0
Wypadkowa siła jest skierowana:
zawsze ku górze
zawsze ku dołowi
zawsze do położenia równowagi
przeciwnie do sprężystości
Jeśli ciężarek zatrzymamy w maksymalnym wychyleniu i puścimy, energia początkowa jest:
wyłącznie kinetyczna
wyłącznie potencjalna
wyłącznie sprężystości
wyłącznie ciężkości
Okres drgań wahadła sprężynowego NIE zależy od:
masy
stałej k
amplitudy
temperatury
W drganiach tłumionych amplituda:
rośnie
maleje
pozostaje stała
zmienia się losowo
Źródłem tłumienia jest:
wzrost energii sprężystości
tarcie i opory ruchu
siła ciężkości
brak masy
Drgania wymuszone powstają, gdy:
drgania same zanikają
działa okresowa siła zewnętrzna
usuniemy wszystkie siły
amplituda = 0
Rezonans powstaje, gdy:
f_wymuszająca = f_własna
amplituda = 0
energia kinetyczna = 0
masa = 0
W rezonansie amplituda:
maleje
jest ujemna
szybko rośnie
zanika
Rezonans może być niebezpieczny, ponieważ:
obniża temperaturę
powoduje zanik siły ciężkości
prowadzi do drgań o bardzo dużych amplitudach
zatrzymuje działanie sprężyn
W instrumentach muzycznych rezonans:
tłumi dźwięk
wzmacnia określone częstotliwości
usuwa wysokie tony
jest niepożądany
Amplituda drgań tłumionych maleje, ponieważ:
ciało zyskuje energię
energia jest tracona na opory
zmienia się częstotliwość światła
pole magnetyczne zanika
W rezonansie częstotliwość drgań:
zmienia się chaotycznie
jest równa wymuszającej
zależy od amplitudy
zależy tylko od masy
Przykładem niebezpiecznego rezonansu może być:
huśtanie dziecka
drgania mostu pod wpływem rytmicznych sił
ruch tłumiony sprężyny
spadek temperatury
Fala mechaniczna to:
ruch materii w przestrzeni
rozchodzące się drgania ośrodka
przemieszczanie próżni
zmiana koloru ośrodka
Prędkość fali obliczamy ze wzoru:
v = λ + T
v = λ / T
v = λ * T
v = λ * f
Jeśli częstotliwość wzrośnie, a prędkość jest stała, długość fali:
rośnie
maleje
rośnie dwukrotnie
nie zmienia się
W fali poprzecznej kierunek drgań jest:
równoległy do propagacji
prostopadły do propagacji
losowy
zgodny z ciężkością
Fale dźwiękowe są:
poprzeczne
podłużne
elektromagnetyczne
grawitacyjne
Wysokość dźwięku zależy od:
amplitudy
gęstości ośrodka
częstotliwości
długości fali
W próżni nie rozchodzą się:
fale radiowe
światło
fale dźwiękowe
promieniowanie gamma
Fale elektromagnetyczne powstają z powodu:
zmian pola elektrycznego
zmian pola magnetycznego
jednoczesnych zmian obu pól
drgań materii
Widmo fal elektromagnetycznych obejmuje:
jedynie światło
fale radiowe, światło, UV, gamma itd.
tylko mikrofale
tylko promieniowanie rentgenowskie
Prędkość fal elektromagnetycznych w próżni wynosi:
300 m/s
3 000 m/s
300 000 km/s
3 000 km/s
