NEW
Font size
WorksheetsPage 1
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Care enunț descrie corect Principiul I (inerție) al lui Newton pentru un corp izolat?
Un corp exercită o reacțiune egală și opusă acțiunii
Un corp își păstrează starea de repaus sau mișcare rectilinie uniformă
Un corp atrage alte corpuri cu o forță direct proporțională cu masa
Un corp accelerează proporțional cu forța netă aplicată asupra lui
Ce mărime fizică caracterizează inerția corpului și este scalară?
Impulsul liniar
Accelerația medie
Forța netă
Masa corpului
Unitatea de măsură pentru forță în SI este:
Watt (W)
Newton (N)
Joule (J)
Pascal (Pa)
Conform Principiului fundamental al dinamicii, relația corectă între forță și accelerație este:
Accelerația este egală cu masa ori forța netă
Forța netă este egală cu masa ori accelerația
Accelerația este invers proporțională cu masa și viteza
Forța netă este egală cu accelerația ori viteza
Care afirmație reflectă Principiul acțiunii și reacțiunii?
Reacțiunea este mai mică decât acțiunea pentru corpuri ușoare
Sistemele inerțiale sunt singurele în care apare reacțiunea
Forța gravitațională este mereu atractivă între corpuri
Pentru orice acțiune există o reacțiune egală și opusă
Legea atracției universale afirmă că forța gravitațională este:
Direct proporțională cu produsul maselor și invers proporțională cu pătratul distanței
Invers proporțională cu produsul maselor și direct proporțională cu distanța
Independentă de mase și proporțională cu viteza relativă
Direct proporțională cu suma maselor și constantă cu distanța
Ce reprezintă câmpul gravitațional în jurul unui corp masiv?
Zona în care presiunea atmosferică determină mișcare circulară
Spațiul în care sarcinile electrice produc forțe elastice
Regiunea unde viteza luminii scade sub valoarea sa în vid
Forma de existență a materiei prin care se exercită interacțiunea gravitațională
Pentru un satelit al Pământului, valoarea aproximativă a primei viteze cosmice este:
Aproximativ 3,0 km/s
Aproximativ 16,7 km/s
Aproximativ 11,2 km/s
Aproximativ 7,9 km/s
Legea lui Hooke pentru o forță elastică ideală se exprimă prin:
F = −k Δl
F = G m1 m2 / r2
F = p g
F = m a
Ponderea (greutatea) unui corp de masă m este:
Forța cu care corpul este atras de Pământ, egală cu m g
Forța constantă independentă de accelerația gravitațională
Energia potențială a corpului în câmpul electric
Impulsul corpului în mișcare rectilinie uniformă
Care afirmație descrie corect forța de frecare la contactul dintre suprafețe?
Este mereu egală cu forța de tracțiune aplicată
Depinde numai de greutatea corpului în mișcare
Este proporțională cu reacțiunea normală a suprafeței
Nu apare dacă suprafețele sunt solide netede
Ce tipuri de frecare sunt menționate pentru mișcarea corpurilor pe suprafețe?
Frecare turbulentă și frecare laminară
Frecare magnetică și frecare electrică
Frecare gravitațională și frecare centrifugă
Frecare de repaus și frecare la alunecare
În lichide sau gaze, forța de rezistență depinde în principal de:
Viteza relativă și forma aerodinamică a corpului
Masa specifică a corpului și greutatea lui
Curentul electric și câmpul magnetic extern
Rotația Pământului și presiunea atmosferică
Ce situație descrie imponderabilitatea conform textului?
Când corpul este împins pe un plan înclinat
Când corpul se deplasează cu viteză constantă
Când corpul stă pe o masă fără mișcare
Când corpul cade liber și accelerația este g
În rezolvarea problemelor cu mai multe forțe, primul pas recomandat este:
Construirea unei diagrame a tuturor forțelor
Proiectarea directă pe axele de coordonate
Aplicarea imediată a principiului fundamental
Calculul vitezei relative a fluidului
Ce afirmă Principiul relativității al lui Galilei despre sistemele de referință inerțiale?
Sunt echivalente mecanic, legile dinamicii își păstrează forma
Doar sistemul legat de Pământ este cu adevărat inerțial
Legile dinamicii se schimbă între cadre accelerate
Sunt echivalente optic, dar nu și mecanic
Care este relația corectă pentru modulul forței de frecare la contact?
F = qE, proporțională cu câmpul electric
F = kx, proporțională cu deformarea elastică
F = ma, egală cu produsul masă–accelerație
F = μN, proporțională cu reacțiunea normală
Într-un algoritm de rezolvare pentru corpuri legate sau plan înclinat, după identificarea forțelor urmează:
Calculul energiei potențiale gravitaționale
Neglijarea frecării pentru simplitate
Alegerea arbitrară a direcției accelerației
Aplicarea principiului fundamental în formă vectorială
Ce diferențiază frecarea de repaus de frecarea la alunecare?
Una depinde de temperatură, cealaltă de presiune atmosferică
Ambele sunt identice ca intensitate în orice situație
Una acționează înaintea mișcării, cealaltă în timpul mișcării
Ambele apar doar în lichide, nu pe suprafețe solide
În mișcarea prin aer, reducerea forței de rezistență se obține în principal prin:
Reducerea reacțiunii normale a suprafeței
Aplicarea unui câmp electric extern
Creșterea masei pentru mai multă inerție
Optimizarea formei aerodinamice a corpului
