Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Ce este inerția? și legătura cu masa

Total questions: 36

Worksheet time: 18mins

Name
Class
Date
1.

Ce este inerția unui corp?

a)

Tendința de a-și schimba singur starea de mișcare

b)

Proprietatea de a se opune schimbării stării de mișcare

c)

Capacitatea de a produce mișcare fără forțe externe

d)

Forța care împinge corpul înainte în orice direcție

2.

Cine a introdus și a formalizat conceptul de inerție în anul 1765?

a)

Isaac Newton, fizician englez celebru

b)

Galileo Galilei, astronom italian

c)

Leonhard Euler, matematician remarcabil

d)

Johannes Kepler, explorator al orbitelor

3.

Care afirmație descrie corect natura inerției?

a)

Este viteza naturală a tuturor corpurilor

b)

Este o forță invizibilă care împinge

c)

Este o proprietate pasivă a corpurilor

d)

Este o proprietate activă a corpurilor

4.

Ce se întâmplă cu un obiect aflat în repaus dacă nu acționează nicio forță externă asupra lui?

a)

Își schimbă direcția brusc

b)

Pornește încet singur în mișcare

c)

Rămâne în repaus nemișcat

d)

Crește masa spontan în timp

5.

Ce explică senzația pasagerilor când mașina frânează brusc?

a)

Inerția corpului care își păstrează mișcarea

b)

Gravitația care devine mai puternică brusc

c)

Motorul care se oprește dintr-odată

d)

Aerul din mașină împinge pasagerii

6.

Care este relația dintre masă și inerție?

a)

Inerția crește apoi scade cu masa

b)

Cu masă mai mare, inerție mai mare

c)

Masa nu influențează deloc inerția

d)

Cu masă mai mare, inerție mai mică

7.

Ce măsoară, din punct de vedere cantitativ, masa unui corp?

a)

Greutatea sub acțiunea Pământului

b)

Energia totală în mișcare

c)

Cantitatea de inerție a corpului

d)

Volumul ocupat în spațiu

8.

De ce o mașină aflată în mișcare nu se oprește instantaneu fără frână?

a)

Aerul o trage înainte mereu

b)

Roțile produc energie constant

c)

Inerția o face să își mențină mișcarea

d)

Are prea puțină benzină în rezervor

9.

Ce afirmație reprezintă un exemplu de repaus persistent?

a)

O minge se rostogolește fără atingere

b)

O cutie rămâne pe masă nemișcată

c)

O bicicletă accelerează singură

d)

Un tren pornește fără locomotivă

10.

Alege afirmația greșită despre inerție:

a)

Corpul se opune schimbării vitezei sau direcției

b)

Inerția depinde de masa corpului

c)

Inerția este echivalentă cu o forță aplicată

d)

Inerția nu face corpul să acționeze activ

11.

Două obiecte identice ca formă, dar cu mase diferite, sunt împinse la fel. Care se opune mai mult schimbării mișcării?

a)

Niciunul nu opune deloc

b)

Cel cu masa mai mare opune mai mult

c)

Cel cu masa mai mică opune mai mult

d)

Ambele opun exact la fel

12.

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?

a)

Aprinzi un chibrit lângă balon umflat

b)

Scuturi un borcan cu apă fierbinte

c)

Arunci un pahar pe podea tare

d)

Împingi ușor o carte pe masă netedă

13.

O trotineta și un scuter greu sunt oprite. Aplici aceeași forță pentru a le porni. Care pornește mai greu și de ce?

a)

Trotineta, are inerție mai mare

b)

Scuterul, are inerție mai mare

c)

Porneau la fel, inerție identică

d)

Depinde doar de vântul din lateral

14.

Care propoziție leagă corect măsurarea masei și înțelegerea inerției?

a)

Cântarele determină culoarea și densitatea

b)

Cântarele măsoară doar greutatea fără sens

c)

Cântarele estimează câtă inerție are un corp

d)

Cântarele arată direct viteza obiectelor

15.

Dacă un autobuz accelerează brusc, de ce pasagerii tind să fie „împinși” spre spate?

a)

Greutatea pasagerilor dispare temporar

b)

Inerția păstrează starea inițială de repaus

c)

Aerul din autobuz împinge în spate

d)

Roțile creează o forță magică înapoi

16.

Ce reprezintă momentul de inerție pentru un corp aflat în rotație?

a)

Măsura rezistenței la schimbarea vitezei unghiulare

b)

Viteza cu care se rotește un corp

c)

Cantitatea de materie conținută în corp

d)

Forța necesară pentru a începe mișcarea

17.

Care este formula fundamentală pentru momentul de inerție al unui punct material?

a)

I = m·r²

b)

I = m·v²

c)

I = F·r

d)

I = m·R

18.

În formula I = m·r², ce reprezintă r?

a)

Distanța perpendiculară față de axa de rotație

b)

Lungimea corpului de-a lungul axei

c)

Raza cercului descris de mișcare

d)

Viteza unghiulară a corpului

19.

Pentru un cilindru solid care se rotește în jurul axei centrale, care este expresia momentului de inerție?

a)

I = m·R

b)

I = (1/2)·m·R²

c)

I = m·r²

d)

I = (2/5)·m·R²

20.

Pentru o sferă solidă care se rotește în jurul diametrului, care este expresia momentului de inerție?

a)

I = (2/5)·m·R²

b)

I = (1/2)·m·R²

c)

I = m·R²

d)

I = (3/5)·m·R²

21.

Două obiecte au aceeași masă, dar unul are masa distribuită mai departe de axa de rotație. Care are momentul de inerție mai mare?

a)

Depinde doar de viteza unghiulară

b)

Obiectul cu masa mai departe de axă

c)

Obiectul cu masa mai aproape de axă

d)

Ambele au același moment de inerție

22.

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?

a)

Niciunul, momentul de inerție nu depinde de masă

b)

Discul, pentru că are volum mai mare

c)

Ambele, pentru că au aceeași rază

d)

Inelul, pentru că masa este la R

23.

Ce folosește pendulul multi-cablu în experimentele moderne?

a)

Mai multe cabluri pentru măsurare precisă

b)

Un singur cablu pentru echilibrare simplă

c)

Magnete puternice pentru atracție controlată

d)

Senzori termici pentru detectarea căldurii

24.

Ce descrie tensorul de inerție pentru un corp rigid?

a)

Culoarea și forma exterioară

b)

Temperatura materialului intern

c)

Distribuția masei față de axe

d)

Cantitatea de energie electrică

25.

De ce sunt utile volantele la motoare?

a)

Înlătură complet frecarea dintre piese

b)

Măresc temperatura combustiei în cilindri

c)

Stabilizează funcționarea și reduc vibrațiile

d)

Transformă energia electrică în lumină

26.

Cum ajută cunoașterea inerției în aviație?

a)

Elimină total rezistența aerului la fuselaj

b)

Crește greutatea avionului pentru stabilitate

c)

Optimizează distribuția masei pentru manevrabilitate

d)

Reduce nevoia aripilor la zborul planat

27.

Un inginer dorește să identifice rapid centrul de greutate al unui robot. Ce instrument conceptual folosește împreună cu teste rapide?

a)

Tensorul de inerție al robotului

b)

Diagrama temperaturilor externe

c)

Lista de culori ale componentelor

d)

Bateria cu voltaj ridicat

28.

În construcții, de ce se calculează dinamica structurilor și vibrațiile?

a)

Pentru siguranță și performanță la utilizare

b)

Pentru a schimba culoarea pereților clădirii

c)

Pentru a crește consumul de energie electrică

d)

Pentru a micșora masa betonului folosit

29.

Care enunț descrie corect inerția conform primei legi a lui Newton?

a)

Un corp își menține starea de repaus sau mișcare rectilinie

b)

Un corp în mișcare își schimbă viteza fără forțe externe

c)

Un corp se oprește deoarece frecarea există mereu

d)

Un corp accelerează constant chiar fără interacțiuni

30.

Un patinator alunecă drept cu viteză constantă pe gheață netedă. Ce trebuie să se întâmple ca el să-și schimbe starea de mișcare?

a)

Să existe un dezechilibru de forțe aplicate

b)

Să treacă timpul suficient de mult

c)

Să dispară complet masa patinatorului

d)

Să crească inerția gheaței brusc

31.

Alege situația în echilibru mecanic.

a)

O minge lăsată pe masă fără să fie împinsă

b)

O cutie împinsă și accelerată pe podea netedă

c)

O mașină accelerează pe un drum drept

d)

Un skateboarder întoarce brusc la stânga

32.

De ce un obiect aflat în repaus rămâne în repaus până la acțiunea unei forțe neechilibrate?

a)

Datorită masei variabile în timp

b)

Datorită gravitației care anulează toate forțele

c)

Datorită inerției care se opune schimbării mișcării

d)

Datorită existenței energiei potențiale ridicate

33.

Un cărucior se deplasează uniform pe un traseu drept. Un elev îi aplică o împingere scurtă laterală. Ce se întâmplă conform primei legi?

a)

Accelerează continuu chiar fără forțe ulterioare

b)

Își schimbă starea doar dacă forța nu se anulează

c)

Își păstrează viteza constantă pe direcția inițială

d)

Se oprește imediat din cauza inerției mari

34.

Ce afirmă cel mai bine ideea de „proprietate universală” a inerției?

a)

Se vede numai când viteza este foarte mare

b)

Se manifestă la toate corpurile, mișcare și repaus

c)

Este valabilă doar în laboratoare specializate

d)

Apare doar la planete și stele mari

35.

Un inginer vrea să oprească lin un robot fără smucituri. Cum folosește conceptul de inerție pentru a reuși?

a)

Ignoră masa și crește brusc forța de frânare

b)

Planifică forțe graduale ținând cont de masa robotului

c)

Reduce complet frecarea pentru a elimina inerția

d)

Schimbă direcția rapid pentru a anula inerția

36.

De ce studierea inerției poate duce la inovații în știință și industrie?

a)

Oferă idei pentru optimizarea sistemelor tehnologice

b)

Asigură că toate obiectele rămân mereu în repaus

c)

Permite experimente fără erori de măsurare

d)

Elimină nevoia de energie în dispozitive