wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Kinematyka i dynamika LO podstawa

Total questions: 33

Worksheet time: 47mins

Name
Class
Date
1.

Linia, którą zakreśla poruszajace sie ciało to:

a)

ślad

b)

droga

c)

tor ruchu

d)

linią ruchu

2.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym stałą wartość ma...

a)

prędkość

b)

droga

c)

przyspieszenie

d)

czas

3.

Jeśli samochód porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym to

a)

jego prędkość rośnie w kolejnych sekundach ruchu o taką samą wartość

b)

jego prędkość maleje w kolejnych sekundach ruchu o taką samą wartość

c)

jego prędkość wynosi 0

d)

jego prędkość początkowa jest mniejsza niż prędkość końcowa.

4.

Wykres zależności przyspieszenia (a) od czasu (t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest

a)

linią prostą prostopadłą do osi czasu (t)

b)

linią biegnącą po łuku

c)

linią prostą równoległą do osi przyspieszenia (a)

d)

linią prostą równoległą do osi czasu (t)

5.

Rowerzysta w czasie 10 s rozpędził się do prędkości 10 m/s. Jakie było jego średnie przyspieszenie?

a)

10 m/s2

b)

1 m/s2

c)

0,1 m/s2

d)

2 m/s2

6.

Jaką drogę w czasie 5 s pokona motocykl, który, ruszając z miejsca, rozpędza się z przyspieszeniem 5 m/s2?

a)

40 m

b)

52,5 m

c)

65,5 m

d)

62,5 m

7.

Jaka jest droga hamowania samochodu jadącego z prędkości 20 m/s do zatrzymania, jeżeli porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym z opóźnieniem 4 m/s2? (wskazówka: musisz na początku obliczyć czas hamowania ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie zmiennym - tak jak pokazywałem na lekcji)

a)

40 m

b)

100 m

c)

5 m

d)

50 m

8.

W jakim czasie od chwili ruszenia samochód jadący z przyspieszeniem 5 m/s2 osiągnie prędkość 72 km/h?

Pamiętaj o zamianie jednostki szybkości.

a)

4 sekundy

b)

5 minut

c)

10 sekund

d)

60 sekund

9.

Zasady dynamiki zostały spisane i ogłoszone przez:

a)

Galileusza

b)

Kartezjusza

c)

Arystotelesa

d)

Newtona

10.

Podstawową jednostką siły w układzie SI jest:

a)

N - niuton

b)

N/kg

c)

kg - kilogram

d)

kg*m/s2

11.

Ile znasz zasad dynamiki Newtona?

a)

1

b)

3

c)

2

d)

4

12.

Ilu ciał dotyczy I zasada dynamiki Newtona?

a)

1

b)

2

c)

żadnego

13.

Pierwsza zasada dynamiki mówi o:

a)

ruchu krzywoliniowym

b)

ruchu jednostajnie przyspieszonym

c)

siłach, które się nie równoważą

d)

spoczynku ciał

14.

Pierwsza zasada dynamiki nazywana jest również:

a)

zasadą akcji i reakcji

b)

zasadą bezwładności, ponieważ układy w których nie jest spełniona nazywamy nieinercjalnymi

c)

zasadą spoczynku

d)

zasadą zrównoważonych sił

15.

Druga zasada dotyczy sytuacji w której na ciało:

a)

działa siła zrównoważona

b)

działa siła niezrównoważona czyli sytuacji, w której wartość siły wypadkowej nie jest równa zero

c)

nie działają żadne siły

d)

siły działające się równoważą

16.

Jeżeli ciała spadają swobodnie (tzn. pod działaniem tylko siły ciążenia) z tej samej wysokości to:

a)
Poruszają się ruchem jednostajnym
b)
Czas ich ruchu zależy od ich masy
c)
Poruszają się ruchem opóźnionym
d)
Czas ich ruchu nie zależy od masy
17.

Ile wynosi i w którą stronę jest skierowana siła wypadkowa w sytuacji przedstawionej na rysunku?

a)

7 N w prawo

b)

3 N w prawo

c)

3 N w lewo

d)

10 N w lewo

18.
III zasada dynamik zwana jest zasadą:
a)
akcji i reakcji
b)
bicia i rzucania
c)
akcji i przemocy
d)
działania i akcji
19.
Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, siły akcji i reakcji mają te same wartości i przeciwne zwroty. Siły te:
a)
zawsze równoważą się
b)
równoważą się tylko wtedy, gdy ciało jest w próżni
c)
nie równoważą się, bo są przyłożone do różnych ciał
d)
nie równoważą się, gdyż ciała nie mogłyby się wtedy poruszać
20.

Zjawisko odrzutu, gdy wyrzucane spaliny odpychają rakietę, to wykorzystanie której zasady dynamiki?

a)

pierwszej

b)

drugiej

c)

trzeciej

d)

wszystkich

21.

Wartość przyspieszenia przy powierzchni Ziemi wynosi w przybliżeniu:

a)

7,9 m/s

b)

7,9 m/s2

c)

10 m/s

d)

10 m/s2

22.

Wzór spełniający drugą zasadę dynamiki to:

a)
b)
c)
d)
23.

Na rysunku przedstawiono ciało o masie m, które spoczywa. Wektorem F1 i F1 oznaczono następujace siły:

a)

F1-siła ciężkości; F2-siła nacisku

b)

F1-siła nacisku; F2-siła ciężkości

c)

F1-siła tarcia; F2-siła nacisku

d)

F1-siła ciężkości; F2-siła tarcia

24.

Tarcie statyczne pojawia się gdy ciało:

a)

znajduje się w ruchu

b)

chcemy wprawić w ruch

c)

znajduje się w spoczynku

d)

nie styka się z podłożem

25.

Wartość maksymalnego tarcia statycznego

a)

jest równa wartości siły potrzebnej aby poruszyć ciało

b)

wartości tarcia kinetycznego

c)

wartości siły ciężkości

d)

jest zerowa

26.

Wykres przedstawia zależność siły tarcia T od przyłożonej siły F. Część prostoliniowa przedstawia sytuację:

a)

w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia maleje.

b)

w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia rośnie.

c)

w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia nie zmienia się.

d)

w miarę zwiększania wartości siły przyłożonej do ciała, siła tarcia osiąga wartość zero.

27.

Miejsce na wykresie oznaczone jako TmaxT_{\max} oznacza:

a)

Wartość maksymalnej siły ciężkości

b)

Wartość maksymalnego tarcia kinetycznego

c)

Wartość siły oporu ruchu

d)

Wartość maksymalnego tarcia statycznego

28.

Cześć równoległa na wykresie oznacza:

a)

siłę tarcia kinetycznego

b)

siłę tarcia statycznego

c)

siłę ciężkości

d)

siłę oporu ruchu

29.

Analizując wykres można zauważyć, że:

a)

Tarcie statyczne ma mniejszą wartość niż tarcie kinetyczne

b)

Tarcie statyczne ma większą wartość niż tarcie kinetyczne

c)

wartość siły tarcia statycznego jest równa wartości siły tarcia kinetycznego

d)

nic nie da się powiedzieć

30.

Rysunek przedstawia ciało w ruchu.

a)

Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot zgodny z wektorem prędkości

b)

Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot przeciwny do wektora prędkości

c)

Wektor siły tarcia kinetycznego ma kierunek prostopadły do kierunku wektora prędkości

d)

Wektor siły tarcia kinetycznego ma zwrot dowolny do wektora prędkości

31.

Nazwij siły, które przedstawiono w tej sytuacji.

a)

Tk - tarcie statyczne, Q-siła ciężkości

b)

Tk - tarcie kinetyczne, Q-siła ciężkości

c)

Tk - tarcie statyczne, Q-siła oporu ruchu

d)

Tk - tarcie statyczne, Q-siła nacisku

32.

T = fNT\ =\ f\cdot N wzór przedstawia sposób obliczania siły tarcia. T - siła tarcia, N - siła nacisku, ff - współczynnik tarcia, którego wartość zależy od rodzaju powierzchni. Przyjrzyj się ilustracji - ciało spoczywa - i odpowiedz czemu w tym przypadku równa jest siła nacisku.

a)

sile tarcia statycznego

b)

sile ciężkości

c)

sile oporu ruchu

d)

sile tarcia kinetycznego

33.

T = fNT\ =\ f\cdot N  Przyjrzyj się ilustracji. Ciało spoczywa. Jakiej siły nie zaznaczono na ilustracji, jeśli ciało za chwilę zostanie wprawione w ruch.

a)

siły tarcia kinetycznego

b)

siły ciężkości

c)

siły tarcia statycznego

d)

siły oporu ruchu