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



Podobne dokumenty
ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA

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

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Energia mechaniczna 2012/2012

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

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI

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

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

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

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

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

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

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

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

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

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

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

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p.

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych. Rzuty

Ruch jednostajny prostoliniowy

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Zasady dynamiki Newtona

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

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE!

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY. 8 października 2014

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 09 PĘD Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A)

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

Fizyka 1. zbiór zadań do gimnazjum. Zadania dla wszystkich FIZYKA 1. do gimnazjum

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Uczennica wyznaczyła objętość zabawki o masie 20 g po zanurzeniu jej w menzurce z wodą za pomocą sztywnego, cienkiego drutu (patrz rysunek).

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

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 8

FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum

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

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY. 24 listopada 2016 r. godz. 10:00

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

2. Oblicz jakie przyspieszenie zyskała kula o masie 0,15 tony pod wpływem popchnięcia jej przez strongmana siłą 600N.

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

Test powtórzeniowy nr 1

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

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

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

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

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów szkół podstawowych

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

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

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

Test powtórzeniowy nr 1

VI Powiatowy konkurs dla szkół gimnazjalnych z fizyki etap szkolny

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

OBUDŹ W SOBIE MYŚL TECHNICZNĄ KATOWICE 2013R.

Zadanie 2 Narysuj wykres zależności przemieszczenia (x) od czasu(t) dla ruchu pewnego ciała. m Ruch opisany jest wzorem x( t)

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 B

FIZYKA Kolokwium nr 3 (e-test)

Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017

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

KINEMATYKA Zad.1 Pierwszą połowę drogi pojazd przebył z szybkością V 1 =72 km/h, a drugą z szybkością V 2 =90km/h. Obliczyć średnią szybkość pojazdu

ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP

1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu.

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

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

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Konkurs fizyczny. Etap szkolny KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY. 07 października 2013

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

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Test powtórzeniowy nr 1

Przykładowe zdania testowe I semestr,

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

Test powtórzeniowy nr 2

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

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

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

ZADANIA Z KINEMATYKI

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

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

Szkolna Liga Fizyczna

Klucz odpowiedzi i kryteria punktowania zadań

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

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

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

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

Zestaw 1cR. Dane: t = 6 s czas spadania ciała, g = 10 m/s 2 przyspieszenie ziemskie. Szukane: H wysokość, z której rzucono ciało poziomo, Rozwiązanie

Transkrypt:

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) Energia mechaniczna (całkowita) P E k E pc W P t wat W 1 Ek mv dżul J E pc mgh dżul J E C E C = E k + E pc dżul J m g przyspieszenie grawitacyjne (ziemskie), g 10 lub s N g 10 kg Inna jednostka energii to 1 kwh (kilowatogodzina) 1 kwh = 1kW 1h = 1000 W 3600 s = 3 600 000 W s = 3 600 000 J PRACA MECHANICZNA F F S F const. F const. F W W W S 1 F S W F S S MOC P W t W F S P F S t S V t P F V Wzór P F V jest słuszny tylko pod warunkiem, że F = constans i V = constans Strona 1 z 1

Nazwa Skrót Wartość miliwat mw 0,001 W kilowat kw 1 000 W megawat MW 1 000 000 W gigawat GW 1 000 000 000 W ENERGIA MECHANICZNA ENERGIA KINETYCZNA (związana z ruchem ciała) m V 1 mv ENERGIA POTENCJALNA GRAWITACJI (CIĘŻKOŚCI) (związana z oddziaływaniem grawitacyjnym Ziemia ciało) Ek E mgh pc h m ZWIĄZEK PRACY I ENERGII E W Ciało wykona tyle pracy (W), ile energii zgromadzi ( E). ZASADA ZACHOWANIA ENERGII MECHANICZNEJ E c = constans, E k + E pc = constans h m V 0 1 E E pc1 k1 mgh 0 Podczas spadku swobodnego: wysokość (h) maleje energia potencjalna ciężkości (E pc ) maleje prędkość (V) rośnie energia kinetyczna (E k ) rośnie Zatem podczas spadku swobodnego energia potencjalna ciężkości ciała zostaje przekształcona w energię kinetyczną, natomiast energia całkowita ciała (E c ) pozostaje niezmieniona (czyli stała). V E E pc k 0 1 mv E c = constans E k + E pc = constans E k1 + E pc1 = E k + E pc 1 0 mgh 0 mv Strona z 1

MASZYNY PROSTE DŹWIGNIA JEDNOSTRONNA DŹWIGNIA DWUSTRONNA BLOCZEK NIERUCHOMY BLOCZEK RUCHOMY KOŁOWRÓT r r 1 r 1 r F F r 1 F F 1 r F 1 F F F 1 F 1 F 1 F 1 r 1 = F r F 1 r 1 = F r F 1 = F F = 1 F1 F 1 r 1 = F r Strona 3 z 1

ZADANIA POWTÓRZENIOWE Zadanie 1. Cztery jednakowe klocki o równych masach podniesiono na taką samą wysokość. Na rysunku przedstawiono tory ruchu klocków. Porównaj pracę wykonaną przy podniesieniu każdego z klocków. Zadanie. Oblicz pracę, jaką wykona robotnik, przesuwając po podłodze drewnianą skrzynię na odległość 0 m, działając: siłą o stałej wartości 40 N. siłą o rosnącej wartości od 0 N do 40 N. Zadanie 3. Opory ruchu działające na pewien rower mają wartość 50 N. Oblicz pracę, jaką wykonał rowerzysta, który przejechał na tym rowerze km ruchem jednostajnym. Strona 4 z 1

Zadanie 4. Dźwig budowlany, podnosząc 100 cegieł o masie,5 kg każda, wykonał pracę 500 000 J. Oblicz, na jaką wysokość zostały podniesione cegły. Przyjmujemy, że g=10 m/s. Zadanie 5. Oblicz pracę, jaką wykonuje chłopiec, naciskając na ścianę siłą o wartości 50 N w czasie 5 s. Zadanie 6. Zaznacz w tabeli znakiem +, kiedy w sensie fizycznym została wykonana praca. Chłopiec ciągnie skrzynię po podłodze. Człowiek pcha wieżowiec. Uczeń podniósł tornister nad ławkę, a następnie położył w tym samy miejscu. Siłacz podnosi i odrzuca ciężary. Zadanie 7. Pracę przedstawiamy graficznie jako pole figury zawarte między wykresem zależności siły od drogi, a osią drogi. Oszacuj z wykresu, ile wynosi praca, jaką wykonały siły F 1 i F na odcinku 40 m. Uzasadnij swój wybór odpowiednimi obliczeniami. Strona 5 z 1

Zadanie 8. Bijak kafaru podniesiono na pewną wysokość, wykonując przy tym pracę 1 500 000 J. Odpowiedz na poniższe pytania zapisując obliczenia. O ile wzrosła energia bijaka? Jaką pracę może wykonać ten bijak, wracając do stanu początkowego? Jaką siłą bijak wbija pal w ziemię, wciskając go na głębokość 0, m? Zadanie 9. Oblicz energię kinetyczną kamienia o masie 0,5 kg poruszającego się z szybkością 3 s m. Zadanie 10. Oblicz energię potencjalną ciężkości, jaką posiada skoczek narciarski o masie 80 kg stojący na rozbiegu skoczni narciarskiej, umieszczonym o 50 m powyżej miejsca lądowania. Strona 6 z 1

km Zadanie 11. Samochód o masie 800 kg, jadący z prędkością 7 uderzył w betonowy h mur. Oblicz pracę, jaka została wykonana w czasie zderzenia samochodu z murem. Zadanie 1. Oblicz pracę, jaką może wykonać kula o masie 5 kg spadająca na Ziemię z wysokości 3 m wbijając gwóźdź. Zadanie 13. W chwilę po starcie szybkość biegacza wzrosła od 0,5 s m do s m. Oblicz, ile razy wzrosła jego energia kinetyczna. Zadanie 14. Oblicz masę wody, która spadając z wysokości 10 m wprawia w ruch turbinę wodną, wykonując przy tym pracę 0 000 J. Strona 7 z 1

Zadanie 15. Wyjaśnij, dlaczego podczas spadania ciała z pewnej wysokości energia mechaniczna nie ulega zmianie. Zadanie 16. Oblicz wysokość, na jaką wzniosło się ciało wyrzucone pionowo do góry z prędkością 3 s m. Opór powietrza zaniedbujemy. Zadanie 17. Oblicz wartość prędkości, z jaką uderzy w ziemię ciało upuszczone swobodnie z wysokości 4 m. Opór powietrza zaniedbujemy. Zadanie 18. Z wysokości 5 m nad powierzchnią Ziemi spada swobodnie kulka o masie 0,1 kg. Oblicz energię kinetyczną tej kulki w chwili, gdy jej energia potencjalna wynosi J. Opór powietrza zaniedbujemy. Strona 8 z 1

Zadanie 19. Piłkę rzucono pionowo w dół prędkością s m z wysokości 50 cm. Oblicz, na jaką wysokość odbije się piłka po sprężystym odbiciu od twardej, płaskiej powierzchni. Opór powietrza zaniedbujemy. Zadanie 0. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność pracy od czasu dla dwóch różnych urządzeń A i B. Które z urządzeń pracuje z większą mocą? Uzasadnij swój wybór. W [J] 600 A B 300 1 3 t [s] Strona 9 z 1

Zadanie 1. Oblicz pracę, jaką wykona silnik elektryczny o mocy kw w czasie 0 minut. Zadanie. Uczeń, którego ciężar wynosi 0,5 kn wchodzi po schodach na wysokość 10 m w czasie 0 s. Oblicz moc mięśni ucznia. Zadanie 3. Oblicz moc, jaką rozwija silnik samochodu poruszającego się ze stałą prędkością 7 km/h, aby pokonać siły oporu ruchu o wartości 7 N. Zadanie 4. Uzupełnij zdania wpisując rodzaje energii: wewnętrzna, elektryczna, mechaniczna, chemiczna Podczas pracy silnika samochód jedzie do przodu - energia.. zamienia się w energię... Podczas pracy wiertarki elektrycznej wiertło się rozgrzewa - energia.. zamienia się w energię... Strona 10 z 1

Zadanie 5. Ciało podniesione na wysokość 6 m zwiększyło swoją energię potencjalną ciężkości o 10 J. Oblicz ciężar i masę tego ciała. Zadanie 6. Pewne ciało ma energię kinetyczną równą 180 kj. Napisz, jaka będzie jego energia kinetyczna, gdy jego: masę zmniejszymy 3-krotnie, prędkość zwiększymy 3-krotnie. Zadanie 7. Napisz, jak i ilu krotnie zmieni się droga hamowania samochodu, jeżeli jego prędkość początkową zmniejszymy 4-krotnie. Zadanie 8. W domu włączone są do sieci elektrycznej urządzenia: telewizor o mocy 3000 W i dwie żarówki o mocy 40 W każda. Oblicz, ile kilowatogodzin energii elektrycznej zużyją te urządzenia w ciągu 1 minuty. Strona 11 z 1

Zadanie 9. Oblicz wartość siły, jaką należy przyłożyć w miejscu zaznaczonym pogrubioną kreską, aby dźwignia była w równowadze. W którą stronę ta siła powinna działać? Siła oznaczona strzałką na rysunku ma wartość 5 N. a) b) Zadanie 30. Do poniższych przykładów maszyn prostych dopisz rodzaj dźwigni (jednostronna lub dwustronna). nożyczki dźwignia taczka dźwignia dziadek do orzechów dźwignia Zadanie 31. Uzupełnij zdanie. Nożyce do cięcia blachy muszą mieć rączki i ostrze. długie / krótkie długie / krótkie Zadanie 3. Oblicz wartość siły (F ), jaką należy przyłożyć do ramienia kołowrotu (r ) o długości 60 cm, aby utrzymać go w równowadze wiedząc, że do belki kołowrotu o promieniu (r 1 ) długości 10 cm zaczepiono ciało o masie (m) równej 1 kg. r r 1 F m F 1 Strona 1 z 1