4. Jeżeli obiekt waży 1 kg i porusza się z prędkością 1 m/s, to jaka jest jego energia kinetyczna? A. ½ B. 1 C. 2 D. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Jeżeli obiekt waży 1 kg i porusza się z prędkością 1 m/s, to jaka jest jego energia kinetyczna? A. ½ B. 1 C. 2 D. 2"

Transkrypt

1 ENERGIA I JEJ PRZEMIANY czas testu minut, nie piszemy po teście, właściwą odpowiedź wpisujemy na kartę odpowiedzi, tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe najpierw wykonaj zadania nieobliczeniowe Trzymamy piłkę nierucomo w rękac. Jaki rodzaj energii jest w tym momencie największy? A. potencjalna B. kinetyczna C. kinetyczna i potencjalna są równe zero D. tylko sprężystości jest większa od zera. Jednostka energii. Znajdź błędną odpowiedź. A. J B. N m C. m /(kg s ) D. kg m /s. Energia kinetyczna obiektu jest równa zero? Znajdź błędną odpowiedź. A. gdy obiekt nie porusza się i masa jest większa od zera B. gdy obiekt porusza się rucem jednostajnym C. gdy obiekt nie porusza się i masa jest równa zero D. gdy masa obiektu jest równa zero. Jeżeli obiekt waży kg i porusza się z prędkością m/s, to jaka jest jego kinetyczna? A. ½ B. C. D. 5. Jeżeli potencjalna obiektu wynosi J, a jego masa kg, to na jaką wysokość go podniesiono? (g= m/s ) A. B. C. D Jeżeli kinetyczna obiektu wynosi J, a jego masa wynosi kg, to z jaką prędkością (m/s) się porusza? A. B. ½ C. D. 7. W której z opisanyc sytuacji nie została wykonana praca mecaniczna? A. Koń ciągnie wóz po prostym odcinku drogi B. Tomek podniósł z podłogi książkę C. Jacek trzyma nierucomo sztangę nad głową D. Basia weszła po scodac 8. Wykresy przedstawiają zależność wartości siły działającej na wózek od jego przemieszczenia. Który wykres przedstawia wykonaną pracę o wartości [J] s [m] s [m] s [m] s [m]

2 9. Który wykres przedstawia zmianę energii potencjalnej obiektu wraz ze wzrostem wysokości? E p E p E p E p. Sprężyna o stałej k = N/m została ściśnięta o centymetrów. Jaka potencjalna sprężystości została zgromadzona w sprężynie? A., J B.,5 J C., J D.,5 J. Jaki jest wymiar jednostki stałej grawitacji? A. m /(kg s ) B. m /(kg s ) C. J D. kg m/s. Gdzie przyspieszenie ziemskie jest największe? A. na powierzcni Ziemi B. na orbicie ziemskiej C. w środku Ziemi D. wszędzie jest jednakowe. Z jaką siłą (w przybliżeniu) człowiek o masie kg przyciąga Ziemię? A. N B. N C. N D. N rysunki do zadań, 5, 6, 7. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię kinetyczną? A. i B. lub C. D. 5. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy najmniejszą energię kinetyczną? A. B. lub C. D. lub 6. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię potencjalną? A. lub B. C. D. lub 7. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy najmniejszą energię potencjalną? A. lub B. C. D. lub

3 8. Ile wynosi niepewność pomiarowa u waadła, gdy czas wanięć wynosi sekund. A. s B. s C., s D., s 9. Wyznaczono 5 razy waadła matematycznego:, s.9 s, s,9 s, s. Ile wynosi średni? A., B.,9 C., D.,5. Od czego nie zależy waadła matematycznego? A. długości linki B. kąta wycylenia kulki C. masy kulki D. wartości przyspieszenia. Dwa waadła: jedno na Ziemi, drugie na Księżycu. Które waadło ma krótszy waań? A. na Księżycu B. na Ziemi C. oba waadła mają takie same y D. nie można ustalić, gdyż na Księżycu waadło się nie waa. Dwa waadła o różnyc masac kulki. Które waadło ma krótszy waań? A. lżejsza kulka - krótszy B. cięższa kulka - krótszy C. nie można ustalić u waań D. oba mają takie same y. Jakie parametry waadła należy zmierzyć, aby obliczyć energię potencjalną? - y (t) - pionowe położenie kulki w czasie - masę kulki - Vx (t) i Vy (t) - składowe (poziomą i pionową) prędkości waadła - długość linki A. B., C.,, D.,,,. Jakie parametry waadła należy zmierzyć, aby obliczyć energię kinetyczną? - y (t) - pionowe położenie kulki w czasie - masę kulki - Vx (t) i Vy (t) - składowe (poziomą i pionową) prędkości waadła - długość linki A., B. C.,, D.,,, 5. Dane są składowe prędkości kulki waadła: Vx= i Vy=. Ile wynosi prędkość wypadkowa kulki? A. 5 B. C. D. pierwiastek z 6. Waadło matematyczne idealne różni się od waadła laboratoryjnego. Czym? - rozciągliwość nici - masa nici - objętość i masa kulki - nie ma żadnyc różnic A., B.,, C., D.

4 7. Znamy średnicę kulki D i gęstość materiału, z którego jest wykonana G. Który wzór obliczy jej masę M? A. M VG B. M R G C. M D G D. M D G 6 rysunki do zadań: 8, 9, 8. Który wykres przedstawia zależność energii kinetycznej waadła od u? A. B. C. D. 9. Który wykres przedstawia zależność energii potencjalnej waadła od u? A. B. C. D.. Który wykres przedstawia zależność energii całkowitej waadła od u? A. B. C. D.. Do ściśnięcia sprężyny o stałej k= należało dostarczyć energii o wartości E=. Jaka była wartość skrócenia tej sprężyny? A. 8 B. 6 C. D.. Ile wynosi ciepło właściwe wody [J/(kg K)], jeżeli do podgrzania litra wody o [ C] potrzeba dostarczyć do układu [J]ciepła? A. B. C. D.. Wyrzucamy kamień pionowo w górę z szybkością [m/s]. Z jaką szybkością [m/s] spadnie na ziemię? (przyspieszenie ziemskie wynosi [m/s ]) A. B. C. D.. Sprawdzamy jednostkę. Z której zależności otrzymamy jednostkę długości - metr m s m s J J.... m s m m N kg s s m A.,, B.,, C.,, D.,,,

5 ENERGIA I JEJ PRZEMIANY czas testu minut, nie piszemy po teście, właściwą odpowiedź wpisujemy na kartę odpowiedzi, tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe najpierw wykonaj zadania nieobliczeniowe. Puszczamy piłkę w dół. Jaki rodzaj energii jest największy w momencie zderzenia piłki z Ziemią? A. potencjalna B. kinetyczna C. kinetyczna i potencjalna są równe zero D. tylko sprężystości jest większa od zera Zasada zacowania energii. Znajdź poprawne sformułowanie A. kinetyczna jest zawsze równa energii potencjalnej B. kinetyczna jest nigdy nie jest równa energii potencjalnej C. suma energii kinetycznej i potencjalnej w układzie zamkniętym jest równa zero D. suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała, gdy układ jest izolowany. Energia potencjalna obiektu jest równa zero? Znajdź poprawną odpowiedź. A. gdy obiekt znajduje się w położeniu równowagi B. gdy obiekt porusza się rucem jednostajnym C. gdy odcylamy obiekt od położenia równowagi D. gdy masa obiektu jest większa od masy Ziemi. Jeżeli kinetyczna obiektu wynosi J i porusza się z prędkością m/s, to jaka jest jego masa? A. B. ½ C. D. 5. Jeżeli potencjalna obiektu wynosi J i podniesiono go na wysokość m, to jaką miał masę (kg)? (g= m/s ) A. B. C. 5 D. 6. Jeżeli obiekt o masie kg podniesiono na wysokość m, to jaka jest jego potencjalna (J)? (g= m/s ) A. B. C. ½ D. 7. Kamień spada na ziemię z pewnej wysokości. Wskaż zdanie prawdziwe. A. Kamień ma największą energię kinetyczną w momencie uderzenia o ziemią, ponieważ wtedy jego prędkość jest największa B. Energia kinetyczna kamienia jest równa jego energii potencjalnej w każdej cwili trwania rucu C. Energia potencjalna kamienia nie zmienia swojej wartości podczas jego rucu, ponieważ masa kamienia nie ulega zmianie D. Podczas spadania kamienia jego potencjalna rośnie, a kinetyczna maleje 8. Gdzie przyspieszenie ziemskie jest największe? A. na orbicie ziemskiej B. w środku Ziemi C. na powierzcni Ziemi D. wszędzie jest jednakowe

6 9. Wykresy przedstawiają zależność wartości siły działającej na wózek od jego przemieszczenia. Który wykres przedstawia wykonaną pracę o wartości 6 [J] s [m] s [m] s [m] s [m]. Jak zmienia się kinetyczna wraz ze wzrostem prędkości? E k E k E k E k. Z działa wystrzelono pocisk o masie m = kg. Energia kinetyczna pocisku w cwili, gdy opuszcza lufę z prędkością V = m/s wynosi (J)? A. 8 J B. 8 J C. 8 J D. 8 J. Jaki jest wymiar jednostki stałej grawitacji? A. m /(kg s ) B. J C. kg m/s D. m /(kg s ). Z jaką siłą (w przybliżeniu) człowiek o masie kg przyciąga Ziemię? A. N B. N C. N D. N. Dwa waadła o różnyc długościac linki. Które waadło ma krótszy waań? A. waadło z krótszą linką B. waadło z dłuższą linką C. oba waadła mają taki sam D. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna 5. Im większy kąt wycylenia początkowego waadła, tym? A. waadła się zmniejsza B. waadła się nie zmienia C. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna D. waadła się zwiększa

7 rysunku do zadań 6, 7, 8, 9 6. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię kinetyczną? A. B. lub C. D. lub 7. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy najmniejszą energię kinetyczną? A. lub B. C. D. lub 8. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię potencjalną? A. B. lub C. D. lub 9. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię mecaniczną? A. B. lub C. D.,,,. Ile wynosi niepewność pomiarowa u waadła, gdy czas wanięć wynosi sekund. A. s B., s C. s D., s. Wyznaczono 5 razy waadła matematycznego:, s;.9 s;, s;,9 s;, s. Ile wynosi średni? A.,9 B., C.,5 D.,. Dwa waadła: jedno odcylamy o kąt 5, drugie o kąt 5. Które waadło będzie miało krótszy waań po pewnym czasie? A. większy kąt - dłuższy B. oba waadła mają takie same y C. mniejszy kąt - krótszy D. nie można zmierzyć u waadła. Jakie parametry waadła należy zmierzyć, aby obliczyć energię potencjalną? - y (t) - pionowe położenie kulki w czasie - masę kulki - Vx (t) i Vy (t) - składowe (poziomą i pionową) prędkości waadła - długość linki A.,, B. C., D.,,,. Jakie parametry waadła należy zmierzyć, aby obliczyć energię kinetyczną? - y (t) - pionowe położenie kulki w czasie - masę kulki - Vx (t) i Vy (t) - składowe (poziomą i pionową) prędkości waadła - długość linki A. B., C.,, D.,,,

8 5. Znamy średnicę kulki D i gęstość materiału, z którego jest wykonana G. Który wzór obliczy jej masę M? A. M R G B. M VG C. M D G D. M D G 6 6. Składowe prędkości kulki waadła są następujące: Vx= i Vy=. Ile wynosi prędkość wypadkowa kulki? A. 5 B. C. D. pierwiastek z 7. Prawo przenoszenia niepewności pomiarowyc. O co codzi? A. obliczamy niepewność pewnej wielkości na podstawie błędów innyc pomiarów B. mierzymy kilka razy tę samą wielkość C. dokonujemy pomiaru tylko jeden raz, aby nie popełnić kilka razy pomyłki D. wszystkie błędy pomiarowe zaokrąglamy do trzec miejsc po przecinku rysunki do zadań 8, 9, 8. Który wykres przedstawia zależność energii całkowitej waadła od u? 9. Który wykres przedstawia zależność energii kinetycznej waadła od u?. Który wykres przedstawia zależność energii potencjalnej waadła od u?. Ile wynosi ciepło właściwe wody [J/(kg K)], jeżeli do podgrzania litra wody o [ C] potrzeba dostarczyć do układu [J]ciepła? A. B. C. D.. Wyrzucamy kamień pionowo w górę z szybkością [m/s]. Z jaką szybkością [m/s] spadnie na ziemię? (przyspieszenie ziemskie wynosi [m/s ]) A. B. C. D.. Jaką energię kinetyczną będzie miał kamień o masie [kg], wyrzucony pionowo do góry z szybkością [m/s] w momencie upadku na ziemię? A. B. C. D.. Sprawdzamy jednostkę. Z której zależności otrzymamy jednostkę długości - metr m s J N J.... m m J N kg s s m A.,, B.,, C.,, D.,,,

9 ENERGIA I JEJ PRZEMIANY czas testu minut, nie piszemy po teście, właściwą odpowiedź wpisujemy na kartę odpowiedzi, tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe najpierw wykonaj zadania nieobliczeniowe. Podrzucamy piłkę pionowo do góry. Jaki rodzaj energii jest największy w momencie gdy piłka jest najwyżej? A. kinetyczna B. kinetyczna i potencjalna są równe zero C. potencjalna D. tylko sprężystości jest większa od zera. Co to znaczy, że układ jest izolowany? A. nie jest dostarczana do układu, ani z niego odbierana B. kinetyczna jest zawsze równa energii potencjalnej C. suma energii kinetycznej i potencjalnej w układzie zamkniętym jest równa zero D. jeśli dostarczymy porcję energii do układu, to taką samą porcję musimy odebrać Jak zmienia się potencjalna spadającego swobodnie kamienia? A. szybciej zmienia się na początku rucu B. szybciej zmienia się na końcu rucu C. przez cały czas ruc zmniejsza się jednostajnie D. nie zmienia się wcale przez cały czas pozostaje stała. Jeżeli kinetyczna obiektu wynosi J a jego masa wynosi kg, to z jaką prędkością się porusza? A. ½ B. C. D. 5. Jeżeli obiekt waży kg i porusza się z prędkością m/s, to jaka jest jego kinetyczna? A. B. C. D. ½ 6. Jeżeli potencjalna obiektu wynosi J, a jego masa kg, to na jaką wysokość go podniesiono? (g= m/s ) A. 5 B. C. D. 7. Pracę mecaniczną oblicza się jako iloczyn: A. wartości siły i czasu jej działania B. wartości siły i przemieszczenia C. wartości siły i prędkości poruszającego się ciała D. przemieszczenia i prędkości poruszającego się ciała 8. Jak zmienia się kinetyczna wraz ze wzrostem wysokości (przy stałej prędkości większej od zera)? E k E k E k E k

10 9. Wykresy przedstawiają zależność wartości siły działającej na wózek od jego przemieszczenia. Który wykres przedstawia wykonaną pracę o wartości 9 [J] s [m] s [m] s [m]. Sprężyna o stałej k = N/m została ściśnięta o centymetrów. Jaka potencjalna sprężystości została zgromadzona w sprężynie? A.,5 J B., J C., J D.,5 J s [m]. Jaki jest wymiar jednostki stałej grawitacji? A. m /(kg s ) B. m /(kg s ) C. J D. kg m/s. Gdzie przyspieszenie ziemskie jest największe? A. na orbicie ziemskiej B. w środku Ziemi C. wszędzie jest jednakowe D. na powierzcni Ziemi. Z jaką siłą (w przybliżeniu) człowiek o masie kg przyciąga Ziemię? A. N B. N C. N D. N rysunki do zadań, 5, 6, 7. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię kinetyczną? A. lub B. C. D. lub 5. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy najmniejszą energię kinetyczną? A. lub B. C. D. lub 6. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy najmniejszą energię potencjalną? A. B. lub C. D. lub 7. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię mecaniczną? A., B., C. D.,,,

11 8. Ile wynosi niepewność pomiarowa u waadła, gdy czas wanięć wynosi sekund. A. s B., s C. s D., s 9. Wyznaczono 5 razy waadła matematycznego:, s;.9 s;, s;,9 s;, s. Ile wynosi średni? A.,9 B., C., D.,5. Dwa waadła o różnyc masac kulki. Które waadło ma krótszy waań? A. oba mają takie same y B. lżejsza kulka - krótszy C. cięższa kulka - krótszy D. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. Od czego nie zależy waadła matematycznego? A. długości linki B. kąta wycylenia kulki C. masy kulki D. wartości przyspieszenia. Dwa waadła: jedno na Ziemi, drugie na Księżycu. Które waadło ma krótszy waań? A. na Księżycu B. na Ziemi C. oba waadła mają takie same y D. nie można zmierzyć u waadła na księżycu. Jakie parametry waadła należy zmierzyć, aby obliczyć energię potencjalną? - y (t) - pionowe położenie kulki w czasie - masę kulki - Vx (t) i Vy (t) - składowe (poziomą i pionową) prędkości waadła - długość linki A. B.,, C., D.,,,. Jakie parametry waadła należy zmierzyć, aby obliczyć energię kinetyczną? - y (t) - pionowe położenie kulki w czasie - masę kulki - Vx (t) i Vy (t) - składowe (poziomą i pionową) prędkości waadła - długość linki A.,,, B. C.,, D., 5. Im więcej i dokładniej wykonamy pomiary pewnej wielkości tym:? - dłużej będą trwać pomiary - otrzymamy dokładniejszy wynik - niepewność pomiarowa będzie mniejsza - niepewność pomiarowa będzie większa A., i B. i i C. D.

12 6. Znamy średnicę kulki D i gęstość materiału, z którego jest wykonana G. Który wzór obliczy jej masę M? A. M R G B. M VG C. M D G D. M D G 6 7. Składowe prędkości kulki waadła są następujące: Vx= i Vy=. Ile wynosi prędkość wypadkowa kulki (m/s)? A. B. 5 C. D. pierwiastek z rysunki do zadań 8, 9, 8. Który wykres przedstawia zależność energii potencjalnej waadła od u? 9. Który wykres przedstawia zależność energii całkowitej waadła od u?. Który wykres przedstawia zależność energii kinetycznej waadła od u?. Wyrzucamy kamień pionowo w górę z szybkością [m/s]. Z jaką szybkością [m/s] spadnie na ziemię? (przyspieszenie ziemskie wynosi [m/s ]) A. B. C. D.. Jaką energię kinetyczną będzie miał kamień o masie [kg], wyrzucony pionowo do góry z szybkością [m/s] w momencie upadku na ziemię? A. B. C. D.. Jaką energię potencjalną będzie miał kamień o masie [kg], wyrzucony pionowo do góry z szybkością [m/s] w momencie upadku na ziemię? A. B. C. D.. Sprawdzamy jednostkę. Z której zależności otrzymamy jednostkę długości - metr m s N J J.... m J m N kg s s m A.,, B.,, C.,, D.,,,

13 ENERGIA I JEJ PRZEMIANY czas testu minut, nie piszemy po teście, właściwą odpowiedź wpisujemy na kartę odpowiedzi, tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe najpierw wykonaj zadania nieobliczeniowe. Podrzucona do góry piłka, zaczyna opadać i mija naszą głowę lecąc w dół. Jaki rodzaj energii jest w tym momencie największy? A. potencjalna B. kinetyczna C. kinetyczna i potencjalna są równe zero D. żadna z tyc odpowiedzi nie jest poprawna. W jaki sposób obiekty mogą sobie przekazać część energii? Znajdź błędną odpowiedź. A. można wykonać pracę na obiekcie B. można zmienić temperaturę obiektu, aby nastąpił transport energii cieplnej C. można podnieść obiekt, aby zyskać na energii potencjalnej kosztem kinetycznej D. w układzie izolowanym obiekty nie mogą wymieniać energii między sobą. Jak zmienia się kinetyczna spadającego swobodnie kamienia? A. szybciej zmienia się na końcu rucu B. przez cały czas ruc zmienia się jednostajnie C. szybciej zmienia się na początku rucu D. nie zmienia się wcale przez cały czas pozostaje stała Jeżeli obiekt o masie kg podniesiono na wysokość m, to jaka jest jego potencjalna? (g= m/s ) A. B. C. ½ D. 5. Jeżeli kinetyczna obiektu wynosi J i porusza się z prędkością m/s, to jaka jest jego masa? A. B. ½ C. D. 6. Jeżeli potencjalna obiektu wynosi J i podniesiono go na wysokość m, to jaką miał masę? (g= m/s ) A. B. 5 C. D. 7. Energia wewnętrzna obiektów. Z czym ci się ona kojarzy? A. z przemieszczaniem się obiektu w polu grawitacyjnym B. z przemieszczaniem się atomów w obiekcie i jego temperaturą C. z przemieszczaniem się obiektu w polu elektrycznym D. żadna z tyc odpowiedzi nie jest poprawna 8. Gdzie przyspieszenie ziemskie jest największe? A. na orbicie ziemskiej B. na powierzcni Ziemi C. w środku Ziemi D. wszędzie jest jednakowe 9. Z jaką siłą (w przybliżeniu) człowiek o masie kg przyciąga Ziemię? A. N B. N C. N D. N

14 . Wykresy przedstawiają zależność wartości siły działającej na wózek od jego przemieszczenia. Który wykres przedstawia wykonaną pracę o wartości [J] s [m] s [m] s [m] s [m]. Jak zmienia się potencjalna wraz ze wzrostem prędkości (przy stałej wysokości większej od zera)? E p E p E p E p. Z działa wystrzelono pocisk o masie m = kg. Energia kinetyczna pocisku w cwili, gdy opuszcza lufę z prędkością V = m/s wynosi: A. 8 J B. 8 J C. 8 J D. 8 J. Jaki jest wymiar jednostki stałej grawitacji? A. m /(kg s ) B. m /(kg s ) C. J D. kg m/s rysunki do zadań, 5, 6, 7. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię kinetyczną? A. B. lub C. D. lub 5. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię potencjalną? A. lub B. C. D. lub 6. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy najmniejszą energię potencjalną? A. lub B. C. D. lub 7. Waadło matematyczne pracuje - waa się. W którym momencie mamy największą energię mecaniczną? A. B. lub C. D. wszystkie poprawne

15 8. Ile wynosi niepewność pomiarowa u waadła, gdy czas wanięć wynosi sekund. A., s B., s C. s D. s 9. Wyznaczono 5 razy waadła matematycznego:, s;.9 s;, s;,9 s;, s. Ile wynosi średni? A., B.,9 C., D.,5. Dwa waadła: jedno odcylamy o kąt 5, drugie o kąt 5. Które waadło będzie miało krótszy waań po pewnym czasie? A. większy kąt - dłuższy B. mniejszy kąt - krótszy C. oba waadła mają takie same y D. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. Dwa waadła o różnyc długościac linki. Które waadło ma krótszy waań? A. waadło z krótszą linką B. waadło z dłuższą linką C. oba waadła mają taki sam D. nie można zmierzyć u waadła. Dwa waadła o różnyc masac kulki. Które waadło ma krótszy waań? A. oba mają takie same y B. lżejsza kulka - krótszy C. cięższa kulka - krótszy D. żadna z odpowiedzi nie jest poprawna. Jakie parametry waadła należy zmierzyć, aby obliczyć energię potencjalną? - y (t) - pionowe położenie kulki w czasie - masę kulki - Vx (t) i Vy (t) - składowe (poziomą i pionową) prędkości waadła - długość linki A.,, B. C., D.,,,. Jakie parametry waadła należy zmierzyć, aby obliczyć energię kinetyczną? - y (t) - pionowe położenie kulki w czasie - masę kulki - Vx (t) i Vy (t) - składowe (poziomą i pionową) prędkości waadła - długość linki A. B., C.,, D.,,, 5. Prawo przenoszenia niepewności pomiarowyc. O co codzi? A. mierzymy kilka razy tę samą wielkość B. dokonujemy pomiaru tylko jeden raz, aby nie popełnić kilka razy pomyłki C. obliczamy niepewność pewnej wielkości na podstawie błędów innyc pomiarów D. wszystkie błędy pomiarowe zaokrąglamy do trzec miejsc po przecinku

16 6. Im więcej i dokładniej dokonamy pomiarów pewnej wielkości tym? - dłużej będą trwać pomiary - otrzymamy dokładniejszy wynik - niepewność pomiarowa będzie mniejsza - niepewność pomiarowa będzie większa A., i B. i i C. D. żadna z odpowiedzi 7. Znamy średnicę kulki D i gęstość materiału, z którego jest wykonana G. Który wzór obliczy jej masę M? A. M D G B. M R G C. M VG D. M D G 6 rysunki do zadań 8, 9, 8. Który wykres przedstawia zależność energii kinetycznej waadła od u? 9. Który wykres przedstawia zależność energii potencjalnej waadła od u?. Który wykres przedstawia zależność energii całkowitej waadła od u?. Jaką energię kinetyczną będzie miał kamień o masie [kg], wyrzucony pionowo do góry z szybkością [m/s] w momencie upadku na ziemię? A. B. C. D.. Jaką energię potencjalną będzie miał kamień o masie [kg], wyrzucony pionowo do góry z szybkością [m/s] w momencie upadku na ziemię? A. B. C. D.. Jaką energię mecaniczną (całkowitą) będzie miał kamień o masie [kg], wyrzucony pionowo do góry z szybkością [m/s] w momencie upadku na ziemię? A. B. C. D.. Sprawdzamy jednostkę. Z której zależności otrzymamy jednostkę długości - metr m s m s J J.... m s m m N kg s s m A.,, B.,,, C.,, D.,,

SPRAWDZIAN NR 1. gruntu energia potencjalna kulki jest równa zero. Zakładamy, że podczas spadku na kulkę nie działają opory ruchu.

SPRAWDZIAN NR 1. gruntu energia potencjalna kulki jest równa zero. Zakładamy, że podczas spadku na kulkę nie działają opory ruchu. SRAWDZIAN NR 1 MAŁGORZATA SZYMAŃSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUA A 1. Z wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu puszczono swobodnie metalową kulkę. Na poziomie gruntu energia potencjalna kulki jest równa

Bardziej szczegółowo

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji)

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji) Włodzimierz Wolczyński 14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc.

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc. Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc. ZESTAW ZADAŃ NA ZAJĘCIA ROZGRZEWKA 1. Przypuśćmy, że wszyscy ludzie na świecie zgromadzili się w jednym miejscu na Ziemi i na daną komendę jednocześnie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum

FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum FIZYKA karty pracy klasa 3 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2012 ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Zadanie 1. (1) Uzupełnij poniższe zdania, tak aby były prawdziwe. W każdym

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa C... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego)

09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego) Włodzimierz Wolczyński 09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N.

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N. Część I zadania zamknięte każde za 1 pkt Zad. 1 Po wpuszczeniu ryby do prostopadłościennego akwarium o powierzchni dna 0,2cm 2 poziom wody podniósł się o 1cm. Masa ryby wynosiła: A) 2g B) 20g C) 200g D)

Bardziej szczegółowo

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW Lista 3. do kursu Fizyka; rok. ak. 2012/13 sem. letni W. Inż. Środ.; kierunek Inż. Środowiska Tabele wzorów matematycznych (http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/mat-wzory.pdf) i fizycznych (http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/wzf1.pdf;

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : A) 5m/s B) 10m/s C) 20m/s D) 40m/s. Zad.2 Samochód o masie 1 tony poruszał

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C DO ZDOBYCIA PUNKTÓW 55 Jest to powtórka przed etapem szkolnym z materiałem obejmującym dynamikę oraz drgania i fale. ZADANIA ZAMKNIĘTE łącznie pkt. zamknięte (na 10) otwarte

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne badanie drugiej zasady dynamiki Newtona

Doświadczalne badanie drugiej zasady dynamiki Newtona Doświadczalne badanie drugiej zasady dynamiki Newtona (na torze powietrznym) Wprowadzenie Badane będzie ciało (nazwane umownie wózkiem) poruszające się na torze powietrznym, który umożliwia prawie całkowite

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m. Imię i nazwisko Data Klasa Wersja A Sprawdzian 1. 1. Orbita każdej planety jest elipsą, a Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk. Treść tego prawa podał a) Kopernik. b) Newton. c) Galileusz. d) Kepler..

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie Konkursu Fizycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się

Bardziej szczegółowo

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2 m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2. s Zadanie 1. (1 punkt) Pasażer samochodu zmierzył za pomocą stopera w telefonie komórkowym, że mija słupki kilometrowe co

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Na wykresie przedstawiono zależność

Bardziej szczegółowo

3.3. Energia mechaniczna. Rodzaje energii mechanicznej

3.3. Energia mechaniczna. Rodzaje energii mechanicznej 1 3.3. Energia mecaniczna. Rodzaje energii mecanicznej Dwa lub więcej oddziałującyc wzajemnie ciał nazywamy układem ciał. Siły wzajemnego oddziaływania na siebie ciał tworzącyc układ są siłami wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz zawiera 7 zadań. 2. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły.

PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. Pracę oznaczamy literą W Pracę obliczamy ze wzoru: W = F s W praca;

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA

ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA Aby energia układu wzrosła musi być wykonana nad ciałem praca przez siłę zewnętrzną (spoza układu ciał) Ciało, które posiada energię jest zdolne do wykonania pracy w sensie

Bardziej szczegółowo

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ ZDUŃSKA WOLA 16.04.2014R. Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ Kod ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Proszę wpisać odpowiednie litery (wielkie) do poniższej tabeli

Bardziej szczegółowo

Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia.

Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia. Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia. Grupa 1. Kinematyka 1. W ciągu dwóch sekund od wystrzelenia z powierzchni ziemi pocisk przemieścił się o 40 m w poziomie i o 53

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Ćwiczenie: Kinematyka Ćwiczenie: "Kinematyka" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Ruch punktu

Bardziej szczegółowo

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruński poręcznik do fizyki I. Mechanika Materiały dydaktyczne Krysztof Rochowicz Zadania przykładowe Dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruń, czerwiec 2012 1. Samochód jadący z prędkością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, którego torem jest linia prosta, a ciało w jednakowych odcinkach czasu przebywa jednakową drogę. W ruchu jednostajnym prostoliniowym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz zawiera 6 zadań. 2. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Pomiary przyspieszenia ziemskiego.

Pomiary przyspieszenia ziemskiego. Pomiary przyspieszenia ziemskieo. (), jest to przyspieszenie, z jakim w próżni, w okolicy powierzcni Ziemi, poruszają się wszystkie ciała (spadają, obieają Ziemię po orbicie itp.). Jako standardowe przyspieszenie

Bardziej szczegółowo

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt)

Kołowrót -11pkt. 1. Zadanie 22. Wahadło balistyczne (10 pkt) Kołowrót -11pkt. Kołowrót w kształcie walca, którego masa wynosi 10 kg, zamocowany jest nad studnią (rys.). Na kołowrocie nawinięta jest nieważka i nierozciągliwa linka, której górny koniec przymocowany

Bardziej szczegółowo

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY. Obejmuje u mnie działy od początku do POLE GRAWITACYJNE

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY. Obejmuje u mnie działy od początku do POLE GRAWITACYJNE Włodzimierz Wolczyński 14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY Obejmuje u mnie działy od początku do POLE GRAWITACYJNE 01 WEKTORY, KINEMATYKA. RUCH JEDNOSTAJNY

Bardziej szczegółowo

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km. ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Kod pracy Wypełnia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki Imię i nazwisko ucznia... Szkoła...

Bardziej szczegółowo

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji)

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji) Włodzimierz Wolczyński 14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017. Imię i nazwisko:

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017. Imię i nazwisko: (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 ETAP I SZKOLNY Informacje:

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka 4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia zadania z arkusza I 4.8 4.1 4.9 4.2 4.10 4.3 4.4 4.11 4.12 4.5 4.13 4.14 4.6 4.15 4.7 4.16 4.17 4. Pole grawitacyjne. Praca. Moc.Energia - 1 - 4.18 4.27 4.19 4.20

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II Oblicz wartość prędkości średniej samochodu, który z miejscowości A do B połowę drogi jechał z prędkością v 1 a drugą połowę z prędkością v 2. Pociąg o długości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014, ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014, ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2013/2014 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy! KOD UCZNIA: ETAP II REJONOWY Informacje: 1. Czas rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych. Rzuty

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych. Rzuty Blok : Zależność funkcyjna wielkości fizycznych. Rzuty ZESTAW ZADAŃ NA ZAJĘCIA ROZGRZEWKA 1. Przeanalizuj wykresy zaprezentowane na rysunkach. Załóż, żę w każdym przypadku ciało poruszało się zgodnie ze

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona Zasady dynamiki Newtona 1. Znajdź masę ciała (poruszającego się po prostej), które pod działaniem siły o wartości F = 30 N w czasie t= 5s zmienia swą szybkość z v 1 = 15 m/s na v 2 = 30 m/s. 2. Znajdź

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, ROK SZKOLNY 2015/2016, ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, ROK SZKOLNY 2015/2016, ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy! KOD UCZNIA: ETAP II REJONOWY Informacje: 1. Czas rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne.

Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne. PRACA Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne. Rozważmy sytuację, gdy w krótkim czasie działająca siła spowodowała przemieszczenie ciała o bardzo małą wielkość Δs Wtedy praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Grawitacja. =2,38 km/s. Promień Księżyca jest równy R=1737km. Zadanie - Pierwsza prędkość kosmiczna fizyka.biz 1

Grawitacja. =2,38 km/s. Promień Księżyca jest równy R=1737km. Zadanie - Pierwsza prędkość kosmiczna fizyka.biz 1 Obliczyć wysokość na jaką wzniesie się ciało rzucone na Księżycu pionowo do góry z prędkością v=1 m/s? Druga prędkość kosmiczna dla Księżyca ma wartość v =,38 km/s. Promień Księżyca jest równy R=1737km.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Test 2 1. (4 p.) Wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe, wstawiając w odpowiednich miejscach znak. I. Zmniejszenie liczby żarówek połączonych równolegle powoduje wzrost natężenia II. III. IV. prądu w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 31.10.2018 r. 1. Test konkursowy zawiera 18 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 8

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 8 POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 8 DO ZDOBYCIA 50 PUNKTÓW Jest to powtórka przed etapem szkolnym. zadanie 1 10 pkt Areometr służy do pomiaru gęstości cieczy. Przedstawiono go na rysunku poniżej, jednak ty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014. Imię i nazwisko:

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014. Imię i nazwisko: (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP I SZKOLNY Informacje:

Bardziej szczegółowo

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2 1 m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2. s Zadanie 1 (1 punkt) Spadochroniarz opada ruchem jednostajnym. Jego masa wraz z wyposażeniem wynosi 85 kg Oceń prawdziwość

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki Anna Nagórna Wrocław, 1.09.2015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ SZKOLNY 12. 11. 2013 R. 1. Test konkursowy zawiera 23 zadania. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom.

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom. . Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających i N N w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom. N N T I gaz II gaz Molowe ciepła właściwe tych gazów spełniają zależność: A),

Bardziej szczegółowo

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący: Dynamika Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący: mamy ciało (zachowujące się jak punkt materialny) o znanych właściwościach (masa, ładunek itd.),

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi. Konkurs Fizyczny Etap Rejonowy

Klucz odpowiedzi. Konkurs Fizyczny Etap Rejonowy Klucz odpowiedzi Konkurs Fizyczny Etap Rejonowy Zadania za 1 p. TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU (łącznie 20 p.) Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpowiedź B C C B B D C A D B Zadania za 2 p. Nr zadania 11 12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE REJONOWE ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015, ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015, ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURSZ FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy! KOD UCZNIA: ETAP II REJONOWY Informacje: 1. Czas rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A)

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A) SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A) 1. Parasol leżący na fotelu jadącego samochodu względem tego samochodu Ojest w ruchu spoczywa względem szosy, po której jedzie samochód x (m)n Qjest w ruchu spoczywa 4^> 2. Chłopiec

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016. Imię i nazwisko:

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016. Imię i nazwisko: (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP I SZKOLNY Informacje:

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe)

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Pieczęć KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 27 stycznia 2012 r. zawody II stopnia (rejonowe) Witamy Cię na drugim etapie Konkursu Fizycznego i życzymy powodzenia. Maksymalna liczba

Bardziej szczegółowo

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz XVI WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ETAP

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 5. Energia, praca, moc. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 5. Energia, praca, moc Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html ENERGIA, PRACA, MOC Siła to wielkość

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017, ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017, ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017, ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA wpisuje komisja konkursowa

Bardziej szczegółowo

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20 PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20 Czym jest energia? Większość zjawisk w przyrodzie związana jest z przemianami energii. Energia może zostać przekazana od jednego ciała do drugiego lub ulec przemianie z jednej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów Rok szkolny 2012/2013 Dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Test. ( p.) Wzdłuż wiszących swobodnie drutów telefonicznych przesuwa się fala z prędkością 4 s m. Odległość dwóch najbliższych grzbietów fali wynosi 00 cm. Okres i częstotliwość drgań wynoszą: A. 4 s;

Bardziej szczegółowo

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Praca, moc, energia INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Praca, moc, energia INZYNIERIAMATERIALOWAPL. Kierunek Wyróżniony przez PKA Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Praca, moc, energia Energia Energia jest to wielkość skalarna, charakteryzująca stan, w jakim znajduje się jedno lub wiele ciał. Energia jest miarą różnych

Bardziej szczegółowo

Grawitacja - powtórka

Grawitacja - powtórka Grawitacja - powtórka 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub, jeśli jest A. Jednorodne pole grawitacyjne istniejące w obszarze sali lekcyjnej jest wycinkiem centralnego

Bardziej szczegółowo

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna Włodzimierz Wolczyński 3 RUCH DRGAJĄCY. CZĘŚĆ 1 wychylenie sin prędkość cos cos przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości sin sin 4 3 1 - x. v ; a ; F v -1,5T,5 T,75 T T 8t x -3-4 a, F energia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 6 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 6 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 6 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Energia mechaniczna. Energia mechaniczna dzieli się na energię kinetyczną i potencjalną. Energia kinetyczna

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne z fizyki.

Zadania egzaminacyjne z fizyki. Zadania egzaminacyjne z fizyki. Zad1 Gdy Ala z I a zapyta Cię: Skąd się wzięła ta piękna tęcza na niebie?, odpowiesz: A. to odbicie światła słonecznego od powierzchni kropli deszczu B. to rozszczepienie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,

Bardziej szczegółowo

Praca, moc, energia. 1. Klasyfikacja energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa

Praca, moc, energia. 1. Klasyfikacja energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa Praca, moc, energia 1. Klasyfikacja energii. Jeżeli ciało posiada energię, to ma również zdolnoć do wykonania pracy kosztem częci swojej energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa Wewnętrzna Energia Mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Niższy wiersz tabeli służy do wpisywania odpowiedzi poprawionych; odpowiedź błędną należy skreślić. a b c d a b c d a b c d a b c d

Niższy wiersz tabeli służy do wpisywania odpowiedzi poprawionych; odpowiedź błędną należy skreślić. a b c d a b c d a b c d a b c d Jak rozwiązać test? Każde pytanie ma podane cztery możliwe odpowiedzi oznaczone jako a, b, c, d. Należy wskazać czy dana odpowiedź, w świetle zadanego pytania, jest prawdziwa czy fałszywa, lub zrezygnować

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyny

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyny Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) Wprowadzenie Wartość współczynnika sztywności użytej można wyznaczyć z dużą dokładnością metodą statyczną. W tym celu należy zawiesić pionowo

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Zadanie 2. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe. Zadanie 1. W pewnej odległości od siebie umieszczono dwie identyczne kulki o metalizowanych powierzchniach. Ładunek elektryczny zgromadzony na pierwszej kulce wynosił +6q, a na drugiej -4q (gdzie q oznacza

Bardziej szczegółowo

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B.

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i Wskaż poprawną odpowiedź Które stwierdzenie jest prawdziwe? Prędkości obu ciał są takie same Ciało

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI Rozwiązując zadnia otwarte PAMIĘTAJ o: wypisaniu danych i szukanych, zamianie jednostek na podstawowe, wypisaniu potrzebnych wzorów, w razie potrzeby przekształceniu wzorów,

Bardziej szczegółowo

Schemat punktowania zadań

Schemat punktowania zadań 1 Maksymalna liczba punktów 60 90% 54pkt KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Schemat punktowania zadań Uwaga! 1. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s. 1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s. 2. Dwie kulki, zawieszone na niciach o jednakowej długości, wychylono o niewielkie kąty tak, jak pokazuje

Bardziej szczegółowo

Ruch drgający i falowy

Ruch drgający i falowy Ruch drgający i falowy 1. Ruch harmoniczny 1.1. Pojęcie ruchu harmonicznego Jednym z najbardziej rozpowszechnionych ruchów w mechanice jest ruch ciała drgającego. Przykładem takiego ruchu może być ruch

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych 1. Paweł trzyma w ręku teczkę siłą 20N zwróconą do góry. Ciężar teczki ma wartośd: a) 0N b) 10N c) 20N d) 40N 2. Wypadkowa sił działających na teczkę trzymaną

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości Zad.1 Za pomocą mierników elektronicznych, mierzących czas z dokładnością do 0,01(s), trójka uczniów mierzyła

Bardziej szczegółowo

Zadanie 18. Współczynnik sprężystości (4 pkt) Masz do dyspozycji statyw, sprężynę, linijkę oraz ciężarek o znanej masie z uchwytem.

Zadanie 18. Współczynnik sprężystości (4 pkt) Masz do dyspozycji statyw, sprężynę, linijkę oraz ciężarek o znanej masie z uchwytem. Przykładowy zestaw zadań z fizyki i astronomii Poziom podstawowy 11 Zadanie 18. Współczynnik sprężystości (4 pkt) Masz do dyspozycji statyw, sprężynę, linijkę oraz ciężarek o znanej masie z uchwytem. 18.1

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II ...... kod ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY marca 200 r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 4 zadań. Pierwsze 0 to zadania zamknięte. Rozwiązanie tych zadań polega na

Bardziej szczegółowo

09-TYP-2015 DYNAMIKA RUCHU PROSTOLINIOWEGO

09-TYP-2015 DYNAMIKA RUCHU PROSTOLINIOWEGO Włodzimierz Wolczyński 09-TYP-2015 POWTÓRKA PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ROZSZERZONY DYNAMIKA RUCHU PROSTOLINIOWEGO Obejmuje działy u mnie wyszczególnione w konspektach jako 01 WEKTORY,

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO II ETAP REJONOWY 6 grudnia 2017 r. Uczennico/Uczniu: 1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 2. Pisz długopisem/piórem

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko MECHANIKA 2 Wykład Nr 12 Zasady pracy i energii Prowadzący: dr Krzysztof Polko WEKTOR POLA SIŁ Wektor pola sił możemy zapisać w postaci: (1) Prawa strona jest gradientem funkcji Φ, czyli (2) POTENCJAŁ

Bardziej szczegółowo

Praca w języku potocznym

Praca w języku potocznym Praca w języku potocznym Kto wykonuje większą pracę? d d https://www.how-to-draw-funny-cartoons.com/cartoontable.html http://redwoodbark.org/016/09/1/text-heavy-hidden-weight-papertextbook-use/ https://www.freepik.com/free-photos-vectors/boy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Symulacja zderzeń sprężystych i niesprężystych"

Ćwiczenie: Symulacja zderzeń sprężystych i niesprężystych Ćwiczenie: "Symulacja zderzeń sprężystych i niesprężystych" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał

III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał Zduńska Wola, 2012.03.28 Stowarzyszenie Nauczycieli Łódzkiej III Powiatowy konkurs szkół ponadgimnazjalnych z fizyki finał od ucznia XXX Pesel ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Etap finałowy

Bardziej szczegółowo

Czytanie wykresów to ważna umiejętność, jeden wykres zawiera więcej informacji, niż strona tekstu. Dlatego musisz umieć to robić.

Czytanie wykresów to ważna umiejętność, jeden wykres zawiera więcej informacji, niż strona tekstu. Dlatego musisz umieć to robić. Analiza i czytanie wykresów Czytanie wykresów to ważna umiejętność, jeden wykres zawiera więcej informacji, niż strona tekstu. Dlatego musisz umieć to robić. Aby dobrze odczytać wykres zaczynamy od opisu

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko MECHANIKA 2 Wykład Nr 12 Zasady pracy i energii Prowadzący: dr Krzysztof Polko WEKTOR POLA SIŁ Wektor pola sił możemy zapisać w postaci: (1) Prawa strona jest gradientem funkcji Φ, czyli (2) POTENCJAŁ

Bardziej szczegółowo

m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2 Wskaż właściwe połączenie nazwy zjawiska fizycznego z jego opisem.

m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2 Wskaż właściwe połączenie nazwy zjawiska fizycznego z jego opisem. m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2. s Zadanie 1. (1 punkt) Wskaż właściwe połączenie nazwy zjawiska fizycznego z jego opisem. I Resublimacja 1 tworzenia się mgły

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyn i współczynnika sztywności zastępczej

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika sztywności (sprężystości) sprężyn i współczynnika sztywności zastępczej Doświadczalne wyznaczanie (sprężystości) sprężyn i zastępczej Statyczna metoda wyznaczania. Wprowadzenie Wartość użytej można wyznaczyć z dużą dokładnością metodą statyczną. W tym celu należy zawiesić

Bardziej szczegółowo

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu.

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu. 1 1 x (m/s) 4 0 4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 t (s) a) Narysuj wykres a x (t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z Fizyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 2018/2019

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z Fizyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 2018/2019 .. pieczątka szkoły (dotyczy etapu szkolnego) Skrót przedmiotowy konkursu gfi -.- 2018/2019 (numer porządkowy z kodowania) Nr identyfikacyjny - wyjaśnienie g gimnazjum, symbol przedmiotu (np. FI fizyka),

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA Wielkość fizyczna Jednostka wielkości fizycznej Wzór nazwa symbol nazwa symbol Praca mechaniczna W W F S dżul J Moc Energia kinetyczna Energia potencjalna grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia PRZEDMIOTOWY KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie Konkursu Fizycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE SZKOLNE ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE

Bardziej szczegółowo

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13 POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13 Zadanie 1 Przez cewkę przepuszczono prąd elektryczny, podłączając ją do źródła prądu, a nad nią zawieszono magnes sztabkowy na dół biegunem N. Naciąg tej nici A. Zwiększy

Bardziej szczegółowo

13) Na wykresie pokazano zależność temperatury od objętości gazu A) Przemianę izotermiczną opisują krzywe: B) Przemianę izobaryczną opisują krzywe:

13) Na wykresie pokazano zależność temperatury od objętości gazu A) Przemianę izotermiczną opisują krzywe: B) Przemianę izobaryczną opisują krzywe: ) Ołowiana kula o masie kilograma sada swobodnie z wysokości metrów. Który wzór służy do obliczenia jej energii na wysokości metrów? ) E=m g h B) E=m / C) E=G M m/r D) Q=c w m Δ ) Oblicz energię kulki

Bardziej szczegółowo