wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Drgania i fale

Total questions: 50

Worksheet time: 25hrs 0mins

Name
Class
Date
1.

Jeśli dla pewnej sprężyny siła 6 N powoduje wydłużenie 3 cm, to jakie wydłużenie spowoduje siła 10 N?

a)

3 cm

b)

5 cm

c)

6 cm

d)

10 cm

2.

Które stwierdzenie najlepiej opisuje zakres stosowania prawa Hooke’a?

a)

Obowiązuje dla każdej wartości siły.

b)

Dotyczy tylko ściskania, nie rozciągania.

c)

Obowiązuje do pewnej granicy sprężystości materiału.

d)

Obowiązuje tylko dla sprężyn stalowych.

3.

W sprężynie o współczynniku sprężystości k = 400 N/m, przyrost długości 0,02 m wywoła siłę:

a)

4 N

b)

6 N

c)

8 N

d)

10 N

4.

Dwukrotne zmniejszenie współczynnika sprężystości powoduje, że przy tej samej sile:

a)

sprężyna wydłuży się dwa razy bardziej

b)

sprężyna wydłuży się o połowę

c)

wydłużenie nie zmieni się

d)

siła przestaje działać

5.

Jaki wykres przedstawia zależność F(Δl) dla sprężyny spełniającej prawo Hooke’a?

a)

prosta przechodząca przez (0,0)

b)

hiperbola

c)

krzywa rosnąca nieliniowo

d)

prosta równoległa do osi y

6.

Co oznacza, że sprężyna „przestała spełniać prawo Hooke’a”?

a)

Złamała się

b)

Zmieniła kierunek siły

c)

Zależność F od Δl stała się nieliniowa

d)

Przestała wracać do równowagi

7.

Jeśli dwie sprężyny o stałych k1 i k2 połączymy równolegle (obciążnik wisi na obu), to ich zastępcza stała sprężystości:

a)

jest równa k1 – k2

b)

jest mniejsza niż każda z nich

c)

jest sumą k1 + k2

d)

jest średnią k1 i k2

8.

Jednostka współczynnika sprężystości N/m oznacza:

a)

niuton na metr wydłużenia

b)

niuton razy metr

c)

niuton na sekundę

d)

niuton razy sekunda

9.

Współczynnik sprężystości zależy od:

a)

temperatury i barwy światła

b)

materiału i konstrukcji sprężyny

c)

długości sprężyny

d)

siły działającej na sprężynę

10.

Kiedy siła w sprężynie jest skierowana do góry?

a)

Zawsze

b)

Gdy sprężyna jest skrócona

c)

Gdy sprężyna jest rozciągnięta

d)

Gdy Δl = 0

11.

W ruchu drgającym prędkość chwilowa jest równa zero, gdy:

a)

ciało przechodzi przez równowagę

b)

ciało jest w maksymalnym wychyleniu

c)

okres drgań wynosi 1 s

d)

częstotliwość wynosi 0 Hz

12.

Jeśli częstotliwość drgań wzrosła dwukrotnie, to okres:

a)

wzrośnie dwukrotnie

b)

zmalał dwukrotnie

c)

nie zmienił się

d)

stał się równy amplitudzie

13.

Jednostka amplitudy ruchu drgającego:

a)

niuton

b)

sekunda

c)

metr

d)

herc

14.

Liczba drgań wykonanych w czasie 20 sekund wynosi 50. Częstotliwość to:

a)

0,5 Hz

b)

1 Hz

c)

2,5 Hz

d)

5 Hz

15.

Na wykresie wychylenia x(t) wykres przechodzi przez zero co 0,3 s. Oznacza to, że okres wynosi:

a)

0,3 s

b)

0,6 s

c)

1,2 s

d)

2,4 s

16.

W ruchu harmonicznym energia kinetyczna jest największa:

a)

w położeniu równowagi

b)

w maksymalnym wychyleniu

c)

gdy prędkość = 0

d)

gdy amplituda = 0

17.

Ruch drgający o większej amplitudzie ma:

a)

zawsze większy okres

b)

zawsze mniejszy okres

c)

taki sam okres (dla małych drgań sprężyny)

d)

zerową częstotliwość

18.

Jeśli czas 10 drgań wynosi 4 sekundy, to okres wynosi:

a)

0,1 s

b)

0,2 s

c)

0,4 s

d)

2 s

19.

W ruchu drgającym wychylenie zależy od czasu:

a)

liniowo

b)

kwadratowo

c)

okresowo

d)

losowo

20.

Które zdanie o częstotliwości jest prawdziwe?

a)

Jest odwrotnością prędkości

b)

Jest odwrotnością amplitudy

c)

Jest odwrotnością okresu

d)

Jest równa energii kinetycznej

21.

Na ciężarek działają jednocześnie siły:

a)

tarcia i oporu powietrza

b)

ciężkości i sprężystości

c)

sprężystości i elektryczna

d)

ciężkości i odśrodkowa

22.

Gdy ciężarek przejdzie przez położenie równowagi, to wypadkowa siła jest:

a)

równa zero

b)

skierowana do góry

c)

skierowana w dół

d)

równa amplitudzie

23.

W ruchu wahadła sprężynowego energia całkowita:

a)

maleje

b)

rośnie

c)

pozostaje stała (bez oporów)

d)

wynosi zero

24.

Energia potencjalna sprężystości jest największa:

a)

w równowadze

b)

w maksymalnym wychyleniu

c)

gdy prędkość maksymalna

d)

nigdy

25.

Gdy masa wahadła matematycznego wzrośnie czterokrotnie, okres drgań:

a)

nie zmieni się

b)

wzrośnie dwukrotnie

c)

wzrośnie czterokrotnie

d)

zmaleje czterokrotnie

26.

Twardsza sprężyna (większe k) powoduje:

a)

większy okres

b)

mniejszy okres

c)

brak zmian w okresie

d)

wzrost amplitudy

27.

Warunkiem istnienia położenia równowagi jest:

a)

suma wszystkich sił = 0

b)

energia kinetyczna = 0

c)

częstotliwość = 0

d)

amplituda = 0

28.

Wypadkowa siła jest skierowana:

a)

zawsze ku górze

b)

zawsze ku dołowi

c)

zawsze do położenia równowagi

d)

przeciwnie do sprężystości

29.

Jeśli ciężarek zatrzymamy w maksymalnym wychyleniu i puścimy, energia początkowa jest:

a)

wyłącznie kinetyczna

b)

wyłącznie potencjalna

c)

wyłącznie sprężystości

d)

wyłącznie ciężkości

30.

Okres drgań wahadła sprężynowego NIE zależy od:

a)

masy

b)

stałej k

c)

amplitudy

d)

temperatury

31.

W drganiach tłumionych amplituda:

a)

rośnie

b)

maleje

c)

pozostaje stała

d)

zmienia się losowo

32.

Źródłem tłumienia jest:

a)

wzrost energii sprężystości

b)

tarcie i opory ruchu

c)

siła ciężkości

d)

brak masy

33.

Drgania wymuszone powstają, gdy:

a)

drgania same zanikają

b)

działa okresowa siła zewnętrzna

c)

usuniemy wszystkie siły

d)

amplituda = 0

34.

Rezonans powstaje, gdy:

a)

f_wymuszająca = f_własna

b)

amplituda = 0

c)

energia kinetyczna = 0

d)

masa = 0

35.

W rezonansie amplituda:

a)

maleje

b)

jest ujemna

c)

szybko rośnie

d)

zanika

36.

Rezonans może być niebezpieczny, ponieważ:

a)

obniża temperaturę

b)

powoduje zanik siły ciężkości

c)

prowadzi do drgań o bardzo dużych amplitudach

d)

zatrzymuje działanie sprężyn

37.

W instrumentach muzycznych rezonans:

a)

tłumi dźwięk

b)

wzmacnia określone częstotliwości

c)

usuwa wysokie tony

d)

jest niepożądany

38.

Amplituda drgań tłumionych maleje, ponieważ:

a)

ciało zyskuje energię

b)

energia jest tracona na opory

c)

zmienia się częstotliwość światła

d)

pole magnetyczne zanika

39.

W rezonansie częstotliwość drgań:

a)

zmienia się chaotycznie

b)

jest równa wymuszającej

c)

zależy od amplitudy

d)

zależy tylko od masy

40.

Przykładem niebezpiecznego rezonansu może być:

a)

huśtanie dziecka

b)

drgania mostu pod wpływem rytmicznych sił

c)

ruch tłumiony sprężyny

d)

spadek temperatury

41.

Fala mechaniczna to:

a)

ruch materii w przestrzeni

b)

rozchodzące się drgania ośrodka

c)

przemieszczanie próżni

d)

zmiana koloru ośrodka

42.

Prędkość fali obliczamy ze wzoru:

a)

v = λ + T

b)

v = λ / T

c)

v = λ * T

d)

v = λ * f

43.

Jeśli częstotliwość wzrośnie, a prędkość jest stała, długość fali:

a)

rośnie

b)

maleje

c)

rośnie dwukrotnie

d)

nie zmienia się

44.

W fali poprzecznej kierunek drgań jest:

a)

równoległy do propagacji

b)

prostopadły do propagacji

c)

losowy

d)

zgodny z ciężkością

45.

Fale dźwiękowe są:

a)

poprzeczne

b)

podłużne

c)

elektromagnetyczne

d)

grawitacyjne

46.

Wysokość dźwięku zależy od:

a)

amplitudy

b)

gęstości ośrodka

c)

częstotliwości

d)

długości fali

47.

W próżni nie rozchodzą się:

a)

fale radiowe

b)

światło

c)

fale dźwiękowe

d)

promieniowanie gamma

48.

Fale elektromagnetyczne powstają z powodu:

a)

zmian pola elektrycznego

b)

zmian pola magnetycznego

c)

jednoczesnych zmian obu pól

d)

drgań materii

49.

Widmo fal elektromagnetycznych obejmuje:

a)

jedynie światło

b)

fale radiowe, światło, UV, gamma itd.

c)

tylko mikrofale

d)

tylko promieniowanie rentgenowskie

50.

Prędkość fal elektromagnetycznych w próżni wynosi:

a)

300 m/s

b)

3 000 m/s

c)

300 000 km/s

d)

3 000 km/s