WorksheetsCe este inerția? și legătura cu masa
Total questions: 36
Worksheet time: 18mins
Ce este inerția unui corp?
Tendința de a-și schimba singur starea de mișcare
Proprietatea de a se opune schimbării stării de mișcare
Capacitatea de a produce mișcare fără forțe externe
Forța care împinge corpul înainte în orice direcție
Cine a introdus și a formalizat conceptul de inerție în anul 1765?
Isaac Newton, fizician englez celebru
Galileo Galilei, astronom italian
Leonhard Euler, matematician remarcabil
Johannes Kepler, explorator al orbitelor
Care afirmație descrie corect natura inerției?
Este viteza naturală a tuturor corpurilor
Este o forță invizibilă care împinge
Este o proprietate pasivă a corpurilor
Este o proprietate activă a corpurilor
Ce se întâmplă cu un obiect aflat în repaus dacă nu acționează nicio forță externă asupra lui?
Își schimbă direcția brusc
Pornește încet singur în mișcare
Rămâne în repaus nemișcat
Crește masa spontan în timp
Ce explică senzația pasagerilor când mașina frânează brusc?
Inerția corpului care își păstrează mișcarea
Gravitația care devine mai puternică brusc
Motorul care se oprește dintr-odată
Aerul din mașină împinge pasagerii
Care este relația dintre masă și inerție?
Inerția crește apoi scade cu masa
Cu masă mai mare, inerție mai mare
Masa nu influențează deloc inerția
Cu masă mai mare, inerție mai mică
Ce măsoară, din punct de vedere cantitativ, masa unui corp?
Greutatea sub acțiunea Pământului
Energia totală în mișcare
Cantitatea de inerție a corpului
Volumul ocupat în spațiu
De ce o mașină aflată în mișcare nu se oprește instantaneu fără frână?
Aerul o trage înainte mereu
Roțile produc energie constant
Inerția o face să își mențină mișcarea
Are prea puțină benzină în rezervor
Ce afirmație reprezintă un exemplu de repaus persistent?
O minge se rostogolește fără atingere
O cutie rămâne pe masă nemișcată
O bicicletă accelerează singură
Un tren pornește fără locomotivă
Alege afirmația greșită despre inerție:
Corpul se opune schimbării vitezei sau direcției
Inerția depinde de masa corpului
Inerția este echivalentă cu o forță aplicată
Inerția nu face corpul să acționeze activ
Două obiecte identice ca formă, dar cu mase diferite, sunt împinse la fel. Care se opune mai mult schimbării mișcării?
Niciunul nu opune deloc
Cel cu masa mai mare opune mai mult
Cel cu masa mai mică opune mai mult
Ambele opun exact la fel
Un elev explică: „Inerția este motivul pentru care un obiect în repaus rămâne nemișcat până primește o împingere.” Cum poți verifica rapid această explicație acasă, în siguranță?
Aprinzi un chibrit lângă balon umflat
Scuturi un borcan cu apă fierbinte
Arunci un pahar pe podea tare
Împingi ușor o carte pe masă netedă
O trotineta și un scuter greu sunt oprite. Aplici aceeași forță pentru a le porni. Care pornește mai greu și de ce?
Trotineta, are inerție mai mare
Scuterul, are inerție mai mare
Porneau la fel, inerție identică
Depinde doar de vântul din lateral
Care propoziție leagă corect măsurarea masei și înțelegerea inerției?
Cântarele determină culoarea și densitatea
Cântarele măsoară doar greutatea fără sens
Cântarele estimează câtă inerție are un corp
Cântarele arată direct viteza obiectelor
Dacă un autobuz accelerează brusc, de ce pasagerii tind să fie „împinși” spre spate?
Greutatea pasagerilor dispare temporar
Inerția păstrează starea inițială de repaus
Aerul din autobuz împinge în spate
Roțile creează o forță magică înapoi
Ce reprezintă momentul de inerție pentru un corp aflat în rotație?
Măsura rezistenței la schimbarea vitezei unghiulare
Viteza cu care se rotește un corp
Cantitatea de materie conținută în corp
Forța necesară pentru a începe mișcarea
Care este formula fundamentală pentru momentul de inerție al unui punct material?
I = m·r²
I = m·v²
I = F·r
I = m·R
În formula I = m·r², ce reprezintă r?
Distanța perpendiculară față de axa de rotație
Lungimea corpului de-a lungul axei
Raza cercului descris de mișcare
Viteza unghiulară a corpului
Pentru un cilindru solid care se rotește în jurul axei centrale, care este expresia momentului de inerție?
I = m·R
I = (1/2)·m·R²
I = m·r²
I = (2/5)·m·R²
Pentru o sferă solidă care se rotește în jurul diametrului, care este expresia momentului de inerție?
I = (2/5)·m·R²
I = (1/2)·m·R²
I = m·R²
I = (3/5)·m·R²
Două obiecte au aceeași masă, dar unul are masa distribuită mai departe de axa de rotație. Care are momentul de inerție mai mare?
Depinde doar de viteza unghiulară
Obiectul cu masa mai departe de axă
Obiectul cu masa mai aproape de axă
Ambele au același moment de inerție
Un disc ușor și un inel cu aceeași masă și rază se rotesc în jurul aceleiași axe. Care are momentul de inerție mai mare și de ce?
Niciunul, momentul de inerție nu depinde de masă
Discul, pentru că are volum mai mare
Ambele, pentru că au aceeași rază
Inelul, pentru că masa este la R
Ce folosește pendulul multi-cablu în experimentele moderne?
Mai multe cabluri pentru măsurare precisă
Un singur cablu pentru echilibrare simplă
Magnete puternice pentru atracție controlată
Senzori termici pentru detectarea căldurii
Ce descrie tensorul de inerție pentru un corp rigid?
Culoarea și forma exterioară
Temperatura materialului intern
Distribuția masei față de axe
Cantitatea de energie electrică
De ce sunt utile volantele la motoare?
Înlătură complet frecarea dintre piese
Măresc temperatura combustiei în cilindri
Stabilizează funcționarea și reduc vibrațiile
Transformă energia electrică în lumină
Cum ajută cunoașterea inerției în aviație?
Elimină total rezistența aerului la fuselaj
Crește greutatea avionului pentru stabilitate
Optimizează distribuția masei pentru manevrabilitate
Reduce nevoia aripilor la zborul planat
Un inginer dorește să identifice rapid centrul de greutate al unui robot. Ce instrument conceptual folosește împreună cu teste rapide?
Tensorul de inerție al robotului
Diagrama temperaturilor externe
Lista de culori ale componentelor
Bateria cu voltaj ridicat
În construcții, de ce se calculează dinamica structurilor și vibrațiile?
Pentru siguranță și performanță la utilizare
Pentru a schimba culoarea pereților clădirii
Pentru a crește consumul de energie electrică
Pentru a micșora masa betonului folosit
Care enunț descrie corect inerția conform primei legi a lui Newton?
Un corp își menține starea de repaus sau mișcare rectilinie
Un corp în mișcare își schimbă viteza fără forțe externe
Un corp se oprește deoarece frecarea există mereu
Un corp accelerează constant chiar fără interacțiuni
Un patinator alunecă drept cu viteză constantă pe gheață netedă. Ce trebuie să se întâmple ca el să-și schimbe starea de mișcare?
Să existe un dezechilibru de forțe aplicate
Să treacă timpul suficient de mult
Să dispară complet masa patinatorului
Să crească inerția gheaței brusc
Alege situația în echilibru mecanic.
O minge lăsată pe masă fără să fie împinsă
O cutie împinsă și accelerată pe podea netedă
O mașină accelerează pe un drum drept
Un skateboarder întoarce brusc la stânga
De ce un obiect aflat în repaus rămâne în repaus până la acțiunea unei forțe neechilibrate?
Datorită masei variabile în timp
Datorită gravitației care anulează toate forțele
Datorită inerției care se opune schimbării mișcării
Datorită existenței energiei potențiale ridicate
Un cărucior se deplasează uniform pe un traseu drept. Un elev îi aplică o împingere scurtă laterală. Ce se întâmplă conform primei legi?
Accelerează continuu chiar fără forțe ulterioare
Își schimbă starea doar dacă forța nu se anulează
Își păstrează viteza constantă pe direcția inițială
Se oprește imediat din cauza inerției mari
Ce afirmă cel mai bine ideea de „proprietate universală” a inerției?
Se vede numai când viteza este foarte mare
Se manifestă la toate corpurile, mișcare și repaus
Este valabilă doar în laboratoare specializate
Apare doar la planete și stele mari
Un inginer vrea să oprească lin un robot fără smucituri. Cum folosește conceptul de inerție pentru a reuși?
Ignoră masa și crește brusc forța de frânare
Planifică forțe graduale ținând cont de masa robotului
Reduce complet frecarea pentru a elimina inerția
Schimbă direcția rapid pentru a anula inerția
De ce studierea inerției poate duce la inovații în știință și industrie?
Oferă idei pentru optimizarea sistemelor tehnologice
Asigură că toate obiectele rămân mereu în repaus
Permite experimente fără erori de măsurare
Elimină nevoia de energie în dispozitive
