Twój wynik: Fizyka

Analiza

Rozwiąż ponownie
Moja historia
Powtórka: Wybierz pytania
Pytanie 1
Która z podanych jednostek nie jest jednostką podstawową układu SI?
a) amper
b) niuton
d) mol
c) kandela
Pytanie 2
Jeżeli pasażer pociągu, poruszającego się ze stałą prędkością, puścił swobodnie klucze, to w układzie odniesienia związanym z ziemią tor kluczy jest
d) fragmentem paraboli
c) linią prostą skierowaną w kierunku ruchu pociągu
a) linią prostą skierowaną pionowo w dół
b) linią prostą skierowaną przeciwnie do kierunku ruchu pociągu
Pytanie 3
W ruchu jednostajnym po okręgu przyspieszenie styczne jest
c) rosnące
b) stałe, różne od zera
d) malejące
a) równe zero
Pytanie 4
Na nici waha się kulka. Kiedy kulka znajduje się w najniższym położeniu, to
d) siła ciężkości jest zrównoważona przez siłę reakcji nitki
c) na kulkę działa niezrównoważona siła dośrodkowa
b) siła ciężkości jest zrównoważona przez siłę odśrodkową
a) siła wypadkowa jest styczna do toru i nadaje ruch kulce
Pytanie 5
Bryła sztywna obraca się ze stałą prędkością kątową wokół nieruchomej osi symetrii. Zależność między energią kinetyczną bryły E a jej momentem pędu L i momentem bezwładności I można określić wzorem
b) Ek=L/I
c) Ek=L^2/2I
Ek=1/2LI^2
a) Ek=1/2LI
Pytanie 6
Walec stacza się bez poślizgu z równi pochyłej. Za chwilowe przyspieszenie kątowe odpowiada moment siły związany z
b) siłą ciężkości
a) siłą tarcia
c) wypadkowa sił tarcia i ciężkości
d) siły tarcia lub siły ciężkości w zależności od wyboru osi obrotu.
Pytanie 7
Z zasady zachowania energii mechanicznej wynika, że w układzie zamkniętym:
b) suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała, jeżeli w układzie działają tylko siły zachowawcze i siły zewnętrzne nie wykonują pracy nad układem
a) energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej
c) suma energii kinetycznej i potencjalnej jest równa zeru
d) energia mechaniczna jest równa sumie energii kinetycznej i potencjalnej
Pytanie 8
8. Układ mechaniczny jest pobudzany do drgań rezonansowych przez zewnętrzną, sinusoidalnie zmienną, siłę wymuszającą. Można zauważyć, że:
d) przy bardzo małym tłumieniu układu, rezonans nie może wystąpić.
b) im mniejszy współczynnik tłumienia układu, tym większa amplituda rezonansowa
c) im większy współczynnik tłumienia układu, tym większa częstotliwość rezonansowa
a) im mniejszy współczynnik tłumienia układu, tym mniejsza amplituda rezonansowa
Pytanie 9
9. Które z niżej podanych wielkości charakteryzujących drgania harmoniczne osiągają jednocześnie maksymalne wartości bezwzględne?
b) prędkość, przyspieszenie i siła,
d) wychylenie z położenia równowagi, przyspieszenie i siła.
c) wychylenie z położenia równowagi, prędkość i siła,
a) wychylenie z położenia równowagi, prędkość i przyspieszenie,
Pytanie 10
10. Prędkość fali stojącej powstałej z nałożenia się biegnących naprzeciw siebie z tymi samymi prędkościami v dwóch identycznych fal:
a) jest równa zeru
c) jest równa 2v
b) jest równa 0.5v
d) zależy od różnicy faz obu fal
Pytanie 11
11. W którym przypadku nie nastąpi ugięcie fali mechanicznej czyli dyfrakcja?
a) gdy fala natrafi na mały otwór w przeszkodzie
c) gdy fala przechodzi przez granicę dwóch ośrodków o różnych prędkościach rozchodzenia się
b) gdy fala natrafi na mały obiekt
Pytanie 12
12. Jakim ruchem rozchodzi się fala akustyczna w powietrzu, a jakim ruchem poruszają się cząsteczki powietrza?
b) fala akustyczna rozchodzi się ruchem jednostajnym, a cząsteczki powietrza drgają ruchem harmonicznym równolegle do promienia fali
a) fala akustyczna rozchodzi się ruchem jednostajnym, a cząsteczki powietrza drgają ruchem harmonicznym prostopadle do promienia fali
d) fala akustyczna rozchodzi się ruchem jednostajnie opóźnionym, a cząsteczki powietrza drgają ruchem zmiennym
c) fala akustyczna rozchodzi się ruchem jednostajnie opóźnionym, a cząsteczki powietrza drgają ruchem harmonicznym
Pytanie 13
13. Co decyduje o barwie dźwięku?
a) częstotliwość tonu podstawowego
b) ilość energii przenoszonej w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni
c) amplituda drgań źródła
d) ilość tonów harmonicznych dźwięku i ich natężenie
Pytanie 14
14. Gaz znajduje się w warunkach, w których obowiązuje równanie stanu gazu doskonałego. Który z poniższych sądów jest fałszywy?
a) tylko niektóre cząsteczki danego gazu mają w określonej chwili jednakowe energie kinetyczne
c) wszystkie kierunki ruchu cząsteczek są równouprawnione
d) cząsteczki wywierają na siebie wzajemne siły tylko w chwilach zderzeń
b) wszystkie cząsteczki danego gazu poruszają się w określonej temperaturze z jednakowymi prędkościami
Pytanie 15
15. Które zdanie dotyczące pojęcia ciepła jest nieprawdziwe?
c) w odosobnionym układzie dwóch ciał ciepło stracone przez jedno z tych ciał zyskuje w całości drugie ciało
a) przewodnictwo cieplne jest jednym ze sposobów przekazywania energii
b) ciepło i temperatura są równoważnymi wielkościami fizycznymi
d) wzrost temperatury ciała może nastąpić bez dostarczania mu ciepła
Pytanie 16
17. Co można powiedzieć o cieple pobieranym w procesie topnienia ciała krystalicznego?
a) jest zużywane na wzrost energii kinetycznej cząsteczek
c) jest zużywane na pracę przezwyciężenia sił międzycząsteczkowych
b) jest równe zeru, bo temperatura topnienia pozostaje niezmieniona
d) jest dodatnie lub ujemne, w zależności od wzrostu lub spadku objętości ciała przy topnieniu
Pytanie 17
16. Wybierz prawidłowe zdanie o pierwszej zasadzie termodynamiki?
d) dopuszcza możliwość lokalnych odchyleń od stanu równowagi zwanych fluktuacjami
b) określa kierunek procesów nieodwracalnych
a) wyraża prawo zachowania energii dla zjawisk z udziałem ciepła
c) stwierdzą, że dwa ciała znajdujące się w równowadze cieplnej z trzecim ciałem są również w równowadze cieplnej między sobą
Pytanie 18
18. Które stwierdzenie związane z drugą zasadą termodynamiki jest prawdziwe?
b) wszystkie silniki pracujące między zbiornikami ciepła o tej samej różnicy temperatur mają jednakową sprawność
d) można zbudować silnik o sprawności 100%
a) ciepło może samorzutnie przepływać z ciała zimniejszego do cieplejszego
c) warunkiem koniecznym działania silnika jest istnienie dwóch zbiorników ciepła o różnych temperaturach
Pytanie 19
19. Dlaczego w pryzmacie światło fioletowe załamuje się bardziej niż czerwone?
d) ponieważ prędkość światła fioletowego w pryzmacie jest jest mniejsza niż światła czerwonego
c) ponieważ prędkość światła fioletowego w pryzmacie jest jest większa niż światła czerwonego
a) ponieważ światło fioletowe jest bardziej przyciągane przez podstawę
b) ponieważ światło fioletowe ma większą długość fali niż czerwone
Pytanie 20
20. Przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków zachodzi załamanie światła. Jak zmieni się kąt załamania światła, gdy wzrośnie kąta padania?
a) także wzrośnie
b) wzrośnie wprost proporcjonalnie do kąta padania
c) także wzrośnie, ale tylko wtedy, gdy światło przechodzi do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania
d) zmaleje i będzie odwrotnie proporcjonalny do kąta padania
Pytanie 21
21. Prędkość jest wielkością względną ponieważ
b) może się zmieniać, gdy ciało przyspiesza
e) może być ustawiona pod różnymi kierunkami
d) może być wyrażana w różnych jednostkach
a) zależy od układu odniesienia
Pytanie 22
22. Pewne ciało porusza się ruchem niejednostajnie zmiennym krzywoliniowym. Wynika stąd, że jego przyspieszenie
b) ma stałą wartość i kierunek, a zwrot przeciwny do zwrotu prędkości
a) ma stałą wartość i kierunek, a zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
d) ma zmienną wartość i zmienny kierunek
e) ma zmienną wartość, zmienny kierunek, a zwrot zgodny ze zwrotem prędkości
Pytanie 23
23. Jeżeli na poruszające się ciało działa stała siła wypadkowa o kierunku równoległym do jego prędkości, to ciało porusza ruchem:
e) jednostajnie opóźnionym
b) jednostajnie przyspieszonym
d) jednostajnie zmiennym
a) jednostajnym prostoliniowym
Pytanie 24
24. W zderzeniu niesprężystym ciał
a) zachowany jest pęd całkowity i zachowana jest energia całkowita
b) nie jest zachowany pęd całkowity, a energia kinetyczna - zachowana
d) nie jest zachowany pęd całkowity i nie jest zachowana energia kinetyczna
c) zachowany jest pęd całkowity i zachowana jest energia kinetyczna
Pytanie 25
25. Pocisk wystrzelono pod pewnym kątem do poziomu. Jaka siła działa na pocisk podczas jego lotu, jeśli założymy, że odbywa się w próżni?
b) działa siła, która nadała pociskowi prędkość początkową
d) działa siła wypadkowa z dwóch sil: siły z jaką został pocisk wystrzelony i siły ciężkości
c) działa siła ciężkości
a) nie działa żadna siła
Pytanie 26
26. Jeżeli wypadkowy moment sił działających na ciało obracające się wokół nieruchomej osi jest stały i różny to moment pędu (kret) tego ciała
d) jednostajnie maleje lub wzrasta
b) jednostajnie wzrasta
a) pozostaje niezmienny
c) jednostajnie maleje
Pytanie 27
27. Prędkości liniowe sztucznych satelitów krążących w stosunkowo niewielkiej odległości od powierzchni Ziemi są w porównaniu z prędkością Księżyca:
c) mniejsze
b) większe
d) mniejsze lub większe, w zależności od masy satelity
a) takie same
Pytanie 28
28. W punkcie, dla którego różnica odległości od dwóch źródeł fal jest równa całkowitej wielokrotności długości fali maksymalne osłabienie (wygaszenie) interferujących fal. Jest to możliwe:
b) zawsze, jeśli tylko różnica faz drgań jest niezmienna w czasie
d) tylko wtedy, gdy amplitudy obu drgań są jednakowe
c) tylko wtedy, gdy fazy drgań są przeciwne
a) tylko wtedy, gdy źródła drgają w tej samej fazie
Pytanie 29
29. Dudnienie to:
c) okresowe zmiany częstotliwości drgania wypadkowego powstałego ze złożenia dwóch drgań o takich samych częstotliwościach
d) okresowe zmiany fazy drgania wypadkowego powstałego ze złożenia dwóch drgań o takich samych częstotliwościach
b) okresowe zmiany amplitudy drgania wypadkowego powstałego ze złożenia dwóch drgań o zbliżonych częstotliwościach
a) okresowe zmiany częstotliwości drgania wypadkowego powstałego ze złożenia dwóch drgań o zbliżonych częstotliwościach
Pytanie 30
30. Efekt Dopplera to zjawisko obserwowane dla fal, polegające na powstawaniu
a) różnicy faz wysyłanej przez źródło fali oraz zarejestrowanej przez obserwatora będącego
c) różnicy częstotliwości wysyłanej przez źródło fali oraz zarejestrowanej przez obserwatora względem siebie
b) różnicy faz wysyłanej przez ruchome źródło fali oraz zarejestrowanej przez będącego w r
d) różnicy częstotliwości wysyłanej przez nieruchome źródło fali oraz zarejestrowanej przez
Pytanie 31
31. Dlaczego w echosondzie korzystniejsze jest zastosowanie fal ultradźwiękowych niż akustycznych?
a) ponieważ zachowana jest cisza w czasie pomiarów
b) ponieważ fale ultradźwiękowe są łatwiej wytwarzane
d) ponieważ dla fal ultradźwiękowych są mniejsze efekty ugięcia fal
c) ponieważ fale ultradźwiękowe mają większą prędkość rozchodzenia się
Pytanie 32
32. Co można powiedzieć o prędkość dźwięku w powietrzu w porównaniu z prędkością dźwięku w wodzie?
b) jest mniejsza i nie zależy od temperatury powietrza
d) jest większa i nie zależy od temperatury powietrza
c) jest większa i zależy od temperatury powietrza
a) jest mniejsza i zależy od temperatury powietrza
Pytanie 33
33. Przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków zachodzi załamanie światła. Jak zmieni się kąt załamania światła gdy wzroście kąta padania?
b) wzrośnie wprost proporcjonalnie do kąta padania
d) zmaleje i będzie odwrotnie proporcjonalny do kąta padania
c) także wzrośnie, ale tylko wtedy, gdy światło przechodzi do ośrodka o mniejszym współczynniku
a) także wzrośnie
Pytanie 34
34. Stała siatki dyfrakcyjnej to parametr określający:
b) taką odległość siatki od ekranu, przy której możliwa jest obserwacja obrazu dyfrakcyjnego
d) odległość między środkami kolejnych szczelin w siatce
a) taką odległość źródła światła od siatki, przy której możliwa jest obserwacja obrazu dyfrakcji
c) odległość między środkami kolejnych prążków dyfrakcyjnych
Pytanie 35
35. Od czego zależą cechy obrazu otrzymanego w zwierciadle (powiększony czy pomniejszony, odwrócony czy prosty)?
a) od wielkości przedmiotu
b) od stosunku odległości przedmiotu od zwierciadła do ogniskowej
c) od stosunku ogniskowej do promienia zwierciadła
d) od ogniskowej tego zwierciadła
Pytanie 36
36. Pierwsza pochodna położenia punktu materialnego po czasie określa:
c) prędkość chwilową
a) prędkość średnią
d) przyspieszenie chwilowe
b) przyspieszenie średnie
Pytanie 37
37. Całka prędkości punktu materialnego w zadanym przedziale czasu określa:
D) przyspieszenie chwilowe
C) przyspieszenie średnie
A) drogę przebytą przez ten punkt
B) prędkość średnią
Pytanie 38
38. Przykładem sił zachowawczych są:
C) siła oporu, siła sprężystości, siła oddziaływania elektrostatycznego
B) ciężar, siła sprężystości, siła oddziaływania elektrostatycznego
D) siła dośrodkowa, siła Coriolisa, tarcie
A) ciężar, siła sprężystości, tarcie
Pytanie 39
39. Zwiększając dwukrotnie moment pędu obracającego się koła spowodujemy, że jego energia: kinetyczna
B) zwiększy się czterokrotnie
C) zmniejszy się dwukrotnie
A) zwiększy się dwukrotnie
D) zmniejszy się czterokrotnie
Pytanie 40
40. O momencie bezwładności ciała decydują:
A) masa ciała i jej rozmieszczenie względem osi obrotu
D) moment siły działającej na ciało i odległość środka masy od osi obrotu
C) moment siły wprawiającej ciało w ruch i osiągnięte przyspieszenie kątowe
B) masa ciała i przyspieszenie kątowe, z jakim się ono porusza
Pytanie 41
41. Trzecie prawo Keplera mówi, że:
B) każda planeta porusza się wokół Słońca po orbicie w kształcie elipsy, w której w jednym z ognisk jest Słońce
A) w równych odstępach czasu promień wodzący planety, poprowadzony od Słońca, zakreśla równe pola
C) ośmiościan foremny opisany na sferze Merkurego jest wpisany w sferę Wenus
D) stosunek kwadratu okresu obiegu każdej planety wokół Słońca do sześcianu wielkiej półosi jej orbity jest stały
Pytanie 42
42. Zmianę prędkości kątowej łyżwiarza w czasie wykonywania piruetu wyjaśnimy na podstawie:
B) zasady zachowania pędu
A) zasady zachowania energii
D) trzeciej zasady dynamiki Newtona
C) zasady zachowania momentu pędu
Pytanie 43
43. Częstotliwość drgań swobodnych pewnego układu mechanicznego wzrosła dwukrotnie. Oznacza to, że przy zachowanej stałej wartości współczynnika sprężystości drgająca masa:
C) zmalała dwukrotnie
D) wzrosła dwukrotnie
A) zmalała czterokrotnie
B) wzrosła czterokrotnie
Pytanie 44
44. Okrąg jest przykładem krzywej Lissajous. Tor o takim kształcie powstaje w wyniku złożenia:
D) dwóch drgań harmonicznych prostopadłych o tych samych amplitudach i częstotliwościach, ale różniących się w fazie o 180°
B) dwóch drgań harmonicznych prostopadłych o tych samych amplitudach, częstotliwościach i fazach
C) dwóch drgań harmonicznych prostopadłych o tych samych amplitudach i częstotliwościach, ale różniących się w fazie o 90° lub 270°
A) dwóch drgań harmonicznych równoległych o tych samych amplitudach, częstotliwościach i fazach