wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Dynamika - rozszerzenia 1TMtTP

Total questions: 24

Worksheet time: 48mins

Name
Class
Date
1.

Jak nazywamy pierwszą zasadę Dynamiki Newtona?

a)

zasada bezwładności

b)

zasada akcji i reakcji

2.

Co jest miarą bezwładności ciał?

a)

sprężystość

b)

ciężar

c)

gęstość

d)

masa

3.

Na wózek działają trzy siły, jak pokazano na rysunku. Skutek działnia tych sił jest taki jak skutek działania jednej siły o wartości:

a)

1 N

b)

2 N

c)

3 N

d)

4 N

4.

Dziadek siedzi na fotelu. Jeśli dziadek naciska na fotel siłą 450N to fotel naciska na dziadka

a)

siłą większą niż 450N, przeciwnie zwróconą.

b)

siłą równą 450N, przeciwnie zwróconą.

c)

siłą mniejszą niż 450N, przeciwnie zwróconą.

d)

fotel nie naciska na dziadka.

5.

Symbolem siły jest:

a)

F

b)

m

c)

S

d)

a

6.

Na stojący motocykl o masie całkowitej 400 kg (wraz z motocyklistą) działa siła o wartości 1400 N. Wartość przy­spieszenia, z którym rusza motocykl, wynosi

a)

3,5 m/s2

b)

10 m/s2

c)

35 m/s2

d)

5,6 m/s2

7.

Druga zasada dynamiki poprawnie ilustruje wzór

a)

a=m*F

b)

a=m/F

c)

a=F/m

d)

a=F+m

8.

W swobodnym spadaniu na ciało działa tylko siła ciężkości.

a)

Prawda

b)

Fałsz

9.

Pęd to iloczyn

a)

masy i czasu

b)

prędkości i masy

c)

prędkości i czasu

d)

siły i prędkości

10.

Wektor pędu ma zawsze taki sam kierunek i zwrot jak wektor

a)

siły

b)

przyspieszenia

c)

prędkości

11.

Druga zasada dynamiki w postaci uogólnionej prawidłowo przedstawiona jest za pomocą wzoru

a)

Δp = FΔt\Delta p\ =\ \frac{F}{\Delta t}

b)

Δt = FΔp\Delta t\ =\ \frac{F}{\Delta p}

c)

Δp = FΔt\Delta p\ =\ F\cdot\Delta t

d)

Δt =FΔp\Delta t\ =F\cdot\Delta p

12.

(poziom 1) Ciało o masie m, początkowo nieruchome, rozpada się na dwie części o masach  m4\frac{m}{4}34m\frac{3}{4}m  . Cięższy fragment uzyskuje prędkość v. Prędkość drugiego fragmentu wynosi:

a)

v

b)

3v

c)

v/3

13.

(poziom R) Kula o masie m i prędkości v uderza w pionową ścianę pod kątem 450 i odbija się od niej sprężyście. Zmiana jej pędu w wyniku odbicia wynosi:

a)

2mv

b)

mv

c)

2mv\sqrt{2}\cdot m\cdot v

14.

m1=2m2m_{1_{ }}=2\cdot m_2  Dwie kule o masach m1 i m2 , są połączone sprężynką. Gdy zwolniono sprężynkę kule rozbiegły się w przeciwne strony. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie

a)

kula m1 miała dwa razy większą prędkość od kuli m2

b)

Kula m1 miała dwa razy mniejszą prędkość od kuli m2

c)

Obie kule miały takie same wartości prędkości

15.

Co jest w stanie zrobić siła działająca zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara?

a)

zmniejszyć wartość jego prędkości

b)

zwiększyć wartość jego długości

c)

zmniejszyć wartość jego obracania

d)

zwiększyć wartość jego prędkości

16.

Od czego zależy wartość siły dośrodkowej?​

a)

Prędkości

b)

Wysokość ciała

c)

Promienia okręgu

d)

Masy ciała

17.

Jeśli prędkość ciała wzrośnie dwukrotnie, ile razy wzrośnie siła dośrodkowa?

a)

1

b)

2

c)

4

d)

2,5

18.

Wartość siły dośrodkowej obliczamy ze wzoru:

F=mv2rF=\frac{mv^2}{r}  

a)

Prawda

b)

Fałsz

19.

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

20.

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.

21.

Cześć równoległa na wykresie oznacza:

a)

siłę tarcia kinetycznego

b)

siłę tarcia statycznego

c)

siłę ciężkości

d)

siłę oporu ruchu

22.

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

23.

Umieszczona w windzie waga łazienkowa, na której stoi uczeń o masie 60 kg, pokazuje

a)

przeciążenie, gdy winda jedzie w dół ruchem przyspieszonym

b)

przeciążenie, gdy winda jedzie w górę ruchem przyspieszonym

c)

nieważkość, gdy winda jedzie w górę z przyspieszeniem a=g

24.

Winda zjeżdża z przyspieszeniem 2 m/s2. Człowiek o masie 100 kg naciska na podłogę z siłą:

a)

1000 N

b)

200 N

c)

800 N

d)

1200 N