Grupa A. Sprawdzian 2. Fizyka Z fizyką w przyszłość 1 Sprawdziany. Siła jako przyczyna zmian ruchu

Podobne dokumenty
Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

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

DYNAMIKA ZADANIA. Zadanie DYN1

Blok 5: Ruch po okręgu. Układy nieinercjalne. Siły bezwładności

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

Zasady dynamiki Newtona

1. Z pręta o stałym przekroju poprzecznym i długości 1 m odcięto 25 cm kawałek. O ile przesunęło się połoŝenie środka masy pręta. Odp. o 8.

FIZYKA Kolokwium nr 2 (e-test)

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

Fizyka I (mechanika), rok akad. 2011/2012 Zadania na ćwiczenia, seria 2

Pęd ciała. ! F wyp. v) dt. = m a! = m d! v dt = d(m! = d! p dt. ! dt. Definicja:! p = m v! [kg m s ]

Dynamika punktu materialnego 1

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

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

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

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

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

p t F F Siła. Zasady dynamiki Siły powodują ruch ciał materialnych i zmiany stanu ruchu.

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

30 = 1.6*a F = 2.6*18.75

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

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 22 listopada 2007r. Klasa II

05 DYNAMIKA 1. F>0. a=const i a>0 ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy 2. F<0. a=const i a<0 ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy 3.

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

Zadania z dynamiki. Maciej J. Mrowiński 11 marca mω 2. Wyznacz położenie i prędkość ciała w funkcji czasu. ma t + f 0. ma 2 (e at 1), v gr = f 0

Zasady dynamiki Newtona. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Zadania z fizyki. Wydział Elektroniki

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY stopień rejonowy

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

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 10 RUCH JEDNOSTAJNY PUNKTU MATERIALNEGO PO OKRĘGU

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

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

FIZYKA Kolokwium nr 3 (e-test)

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II

MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu

Przykładowe zdania testowe I semestr,

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY II etap Klasa II

Egzamin z fizyki Informatyka Stosowana

Ćwiczenie: "Ruch po okręgu"

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

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 8

Ćwiczenie: "Symulacja zderzeń sprężystych i niesprężystych"

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 26.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zasady dynamiki Newtona. Pęd i popęd. Siły bezwładności

KĄCIK ZADAŃ Drugi stopień olimpiady fizycznej na Ukrainie (rok 2000)

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz

b) Oblicz ten ułamek dla zderzeń z jądrami ołowiu, węgla. Iloraz mas tych jąder do masy neutronu wynosi: 206 dla ołowiu i 12 dla węgla.

Mechanika klasyczna opiera się na trzech podstawowych prawach noszących nazwę zasad dynamiki Newtona. Przykładowe sformułowania tych zasad:

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

Siła. Zasady dynamiki

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 3 19.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Wyznaczenie gęstości cieczy za pomocą wagi hydrostatycznej. Spis przyrządów: waga techniczna (szalkowa), komplet odważników, obciążnik, ławeczka.

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

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

Podstawy fizyki. Wykład 2. Dr Piotr Sitarek. Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr

Dynamika punktu materialnego

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 27.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał

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

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 13 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. CZĘŚĆ 3

SIŁA JAKO PRZYCZYNA ZMIAN RUCHU MODUŁ I: WSTĘP TEORETYCZNY

I zasada dynamiki Newtona

KONKURS PRZEDMIOTOWY FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 4 grudnia 2008 r. Klasa II

Temat: POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Z DYNAMIKI

Lista zadań nr 5 Ruch po okręgu (1h)

Podstawy fizyki. Wykład 2. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Siły zachowawcze i niezachowawcze. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Dynamika ruchu obrotowego 1

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

Dynamika ruchu obrotowego

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

PRZYCZYNY RUCHU ZASADY DYNAMIKI DLA PUNKTU MATERIALNEGO

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

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

PŁOCKA MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA PRZEDMIOTOWA FIZYKA marzec 2013

POWODZENIA! ZDANIA ZAMKNIĘTE. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP SZKOLNY] ROK SZKOLNY 2009/2010 Czas trwania: 90 minut KOD UCZESTNIKA KONKURSU.

FIZYKA R.Resnick & D. Halliday

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

09-TYP-2015 DYNAMIKA RUCHU PROSTOLINIOWEGO

dr inż. Zbigniew Szklarski

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 1.

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

POWODZENIA! KOD UCZESTNIKA KONKURSU. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY [ETAP WOJEWÓDZKI CZĘŚĆ I] ROK SZKOLNY 2011/2012 Czas trwania: 90 minut

Cel ćwiczenia: zapoznanie się z wielkościami opisującymi ruch i zastosowanie równań ruchu do opisu rzeczywistych

RUCH OBROTOWY- MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

STATYKA I DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO I BRYŁY SZTYWNEJ, WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE CIAŁ

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

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

I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO

PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 13

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 2 grudnia 2010 r. Klasa II

Mechanika ogólna II Kinematyka i dynamika

KONKURS PRZEDMIOTOWY FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY

Rodzaje zadań w nauczaniu fizyki

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

Pierwsze dwa podpunkty tego zadania dotyczyły równowagi sił, dla naszych rozważań na temat dynamiki ruchu obrotowego interesujące będzie zadanie 3.3.

Lista zadań nr 3 Dynamika (2h)

Transkrypt:

Szkoły ponadginazjalne Iię i nazwisko Data Klasa Grupa A Sprawdzian 2 Siła jako przyczyna zian ruchu 1. Przyspieszenie układu przedstawionego na rysunku a wartość (opory poijay) a. 1 7 g b. 2 7 g c. 1 8 g d. 1 4 g 2 2 4 2. Siła wypadkowa działająca na klocek wiszący z lewej strony (patrz zadanie poprzednie) a. a taką saą wartość, jak siła wypadkowa działająca na klocek poruszający się po stole. b. jest niejsza od siły wypadkowej działającej na klocek poruszający się po stole. c. jest większa od siły wypadkowej działającej na klocek poruszający się po stole. d. jest większa od siły wypadkowej działającej na klocek o asie 4. 3. Wiadro z wapne o ciężarze 150 N jest podnoszone przez linę z przyspieszenie o wartości 0,3 /s 2. Siła napinająca linę a wartość a. 15 N b. 150 N c. 154,5 N d. 195 N 4. Aby wózek o asie 800 g jechał po płaszczyźnie pozioej ruche jednostajny, należy nań działać pozioo siłą o wartości 1 N. Siłą o jakiej wartości należy działać na ten wózek, aby jechał z przyspieszenie o wartości 0,5 /s 2? a. 1,4 N b. 14 N c. 41 N d. 401 N 5. Sznurek leży na stole, częściowo z niego zwisając. 2 Świadczy to o ty, że a. siła tarcia T działająca na leżącą na stole część sznurka a wartość T f s b. siła tarcia T działająca na leżącą na stole część sznurka a wartość T f s c. 2 g f s d. 2 g > f s 1

Szkoły ponadginazjalne 6. Ciało o asie 2 kg spada pionowo. W ciągu 3 s jego pęd a. nie ulegnie zianie. b. wzrośnie o 6 kg /s. c. wzrośnie o 60 kg /s. d. wzrośnie, ale nie wiadoo, o ile, bo brak inforacji o prędkości początkowej ciała. 7. Wózki połączone ściśniętą sprężyną (o poijalnie ałej asie) jadą raze w prawo. Tarcie poijay. Po przepaleniu nitki ściskającej sprężynę wózki zaczną się od siebie oddalać, a wartość pędu całego układu a. będzie równa zeru. b. będzie równa 2u. c. będzie równa 3u. d. nie będzie równa ani 2u, ani 3u, ale będzie różna od zera. 3 A 8. Kulkę o asie 0,2 kg, zaczepioną na sznurku o długości 40 c, rozpędzay tak, aby poruszała się po okręgu w płaszczyźnie pionowej (g = 10 /s 2 ). Najniejsza szybkość, jaką oże ieć kulka w górny punkcie okręgu (A), a wartość równą a. 0 /s b. 1 /s c. 2 /s d. 20 /s 9. Winda wraz z pasażerai o łącznej asie 900 kg startuje w dół i porusza się w początkowej fazie ruchu z przyspieszenie o wartości 1,6 /s 2. Siła sprężystości liny utrzyującej windę wynosi około a. 1,44 kn b. 7,56 kn c. 9,00 kn d. 10,44 kn B l 10. Gdy w windzie na siłoierzu zawieszono ciało o ciężarze F c, wskazał on wartość siły F > F c. Czy na tej podstawie ożna określić zwroty wektorów ui a? a. Tak, obu. b. Jedynie u. c. Jedynie a. d. Nie, żadnego. 11. Na końcach wagi sprężynowej zawieszono dwa ciężarki, każdy o asie 1 k 1 kg 1 kg Na podziałce wagi odczytay a. 0 N b. 9,8 N c. 4,9 N d. 19,6 N 12. Kulka przywiązana do nitki o długości l wiruje w płaszczyźnie pozioej. Nitka tworzy z pione kąt a. Na który z poniższych rysunków poprawnie przedstawiono siły działające na kulkę w nieinercjalny układzie odniesienia związany z kulką? a. y y y y b. y y yy c. y y yy yd. y yy l l l l l l l l l l l l l l l l F F r F r r F r F F r F r r r F F r F F r r r r F r r rr r r r rr F F F F r F r F r F r rr x x xx x x xx x x xx x x xx F c F c F c F c F c F c F c F c F c F c F c F c F c F c F c F c 2

Szkoły ponadginazjalne Iię i nazwisko Data Klasa Grupa B Sprawdzian 2 Siła jako przyczyna zian ruchu 1. W układzie przedstawiony na rysunku: a = 30, = 5 kg, 2 = 2 k Tarcie ciała o równię poijay. Siła napinająca nić a wartość około a. 45 N b. 21 N c. 6 N d. 14 N 2. Przyspieszenie układu z poprzedniego zadania wynosi 2 a. 5 7 /s2 b. 11 7 /s2 c. 3 7 /s2 d. 9 7 /s2 3. Kula o asie = 1 kg jest ciągnięta do góry za poocą nitki. Maksyalne przyspieszenie, po przekroczeniu którego nitka ulega zerwaniu, wynosi a = 5 /s 2. Najniejsza siła napięcia nici powodująca jej zerwanie a wartość a. 5 N b. 10 N c. 15 N d. 20 N 4. Obciążone sanki poruszają się po powierzchni pozioej ruche jednostajny, jeśli ciągniey je, działając pozioą siłą o wartości 100 N. Jeśli wartość tej siły zwiększyy do 200 N, sanki będą się poruszać z przyspieszenie o wartości 1 /s 2. Masa sanek wraz z ładunkie wynosi a. 50 kg b. 100 kg c. 150 kg d. 200 kg 5. Wartość przyspieszenia, z który będzie się poruszało ciało o asie = 10 kg (jeśli współczynnik tarcia f = 0,05, a = 30, a wartość siły F = 10 N), wynosi około a. 2 /s 2 b. 0,1 /s 2 c. 4 /s 2 d. 0,4 /s 2 F 6. Piłka tenisowa o asie i prędkości u zderza się z poruszającą się naprzeciw niej rakietą tenisową (rysunek). Po odbiciu piłki od rakiety kierunek wektora prędkości piłki nie zienia się, a jej szybkość jest trzy razy większa, niż była przed odbicie. Wartość ziany pędu piłki jest równa a. u b. 2u c. 3u d. 4u 3 7. Na stojącą na szynach platforę o asie = 190 kg wskakuje równocześnie dwóch ludzi biegnących w przeciwne strony: pierwszy o asie = 70 kg biegnie z szybkością u 1 = 2 /s, drugi o asie 2 = 60 kg biegnie z szybkością u 2 = 5 /s. 1 2 1 2 Gdy ludzie wskoczą na platforę, zacznie ona poruszać się z szybkością a. 1 /s b. 0,5 /s c. 1,5 /s d. 2 /s 3

Szkoły ponadginazjalne 8. Pilot saolotu zatacza pętlę w płaszczyźnie pionowej. Przyjij, że proień pętli R = 400, szybkość saolotu u = 360 k/h i asa pilota = 70 kg, i oblicz wartość siły, którą fotel działa na pilota w górny punkcie pętli. a. 2450 N b. 1050 N c. 490 N d. 300 N 9. Wartość przyspieszenia klocków przedstawionych na rysunku jest równa 5 /s 2. Przyjujey, że bloczek oże się obracać bez tarcia, oraz poijay asę nitki i bloczka. Przyspieszenie zieskie a wartość g 10 /s 2. 2 1 kg 2 kg Współczynnik tarcia kinetycznego klocka o stół oraz wartość siły napięcia nitki są równe odpowiednio a. 0,2; 5 N b. 0,3; 10 N c. 0,4; 15 N d. 0,5; 10 N 10. Przedstawiony na rysunku układ klocków raze ze stołe porusza się w górę z przyspieszenie a. 2 a Aby klocki pozostawały względe stołu w spoczynku, współczynnik tarcia statycznego iędzy stołe a klockie o asie 2 usi ieć wartość co najniej a. g a 1( + ) b. c. g a 1( ) d. ( ) 1+ 2 g 2 ( g a) 2 2 ( g+ a) ( 1 2) a 11. Jeśli poiniey tarcie, to wartości przyspieszenia układu przedstawionego na rysunku i napięcia nici wynoszą a. a= + g N 2( 1+ 2 ) = g 2 1 1 b. a = + g N = g + 1 c. a = 1 g N = + g 1 + 2 d. a = 1 g N 2 = + ( + ) g 2 4

Szkoły ponadginazjalne 12. Kulka przywiązana do nitki o długości l wiruje w płaszczyźnie pozioej. Nitka tworzy z pione kąt a. Na który z poniższych rysunków poprawnie przedstawiono siły działające na kulkę w inercjalny układzie odniesienia? a. y y y y b. y yy c. y yy d. y yy F c l l l l l l l l l l F r r F r F F r r r r F r rr r rr FF F r F r rr x xx x xx xx xx F c F c F c F c F c F c F c F c F c 5

Szkoły ponadginazjalne Odpowiedzi do zadań ze sprawdzianu 2 Siła jako przyczyna zian ruchu Wersja A Zadanie 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Odpowiedź D A C A A C D C B C B B Wersja B Zadanie 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Odpowiedź B A C B D D B B D B C A 6