so2 1

so2 1



S02

1    Rysunek przedstawia zależność przyśpieszenia (a) od czasu (t) dla

samochodu poruszającego się ruchem prostoliniowym Jeżeli prędkość    o '    * t-7iT'

początkowa samochodu wynosiła 5 m/s. to po upływie 6 s prędkość byta równa: A) 13 m/s. B) 25 m/s. C) 20 m/s, D) 21 m/s

2    Ciało o masie m = 2 kg wyrzucono pionowo w górę z prędkością v = 10 m/s Jąka t>y*a energia kinetyczna E. energia potencjalna Ep tego ciała na wysokości h ■ 3 m? (przyjąć g = 10 m/s')

A) E*«60J. Ep= 40 J, B) E» = 40 J. Ep = 60 J. C) E. ■ 90 J. E, » 30 J D) E. = 10 J. E, • 40 J

3    Samochód poruszający się mchem jednostajnym z prędkością 72 km/h jest napędzany sną 1000 N Sin* lego

samochodu rozwija moc: A) 20 kW.    B) 72 kW.    C) 2000 W.    O) 720 W

4    Pewien ruch odbywa się ze stałą prędkością liniową pod wpływem siły. która jest skierowana wzdtuz prostej prostopadłej do wektora prędkości Jaki jest tor tego ruchu?

A) linia prosta.    B) parabola,    C okrąg,    D) sfcpsa

6 Na poziomej drodze porusza się samochód z prędkością v, współczynnik taroa o podłoże wynosi f Samochód może przejechać bez poślizgu zakręt o promieniu r, gdy

»l W.    W — <gf.    CJ —>gf.    D) —/<V

2    r    r    ' r 2

6 Jeżeli prędkość wody w rzece wynosi 4 m/s, a prędkość łodzi na stojącej wodzie wynosi 3 m/s to łódź ustawiona prostopadłe do brzegów przepłynie rzekę z prędkością względem dna A) 7 m/S.    B) 5 m/S,    C) 4 m/s.    D) 1 młs

7. Owe dyski o momentach bezwładności l, 11, (przy czym I, > lt) obracają się tak. Zach momenty pędu są równe Ich prędkości kątowe o>, i o>, oraz energie kinetyczne energie kinetyczne E, i E, spełniają zatoinośa Aj tt| > ta, i £| > E*. B) u, ■ o* i E, > E, Cj w, < a>, i E, < Ej O) •» < •, l E. > E,

8    Z zasady zachowania energii wynika, za

A) w układzie zamkniętym energii cafcow iu układu nłe zmienia nę

i) catoesn energia uldadu ałMfljąoago się z tiku dal rat zrraama

C) w układzie zamknętym energia poszczególnych ciał lago układu ma zmwma aię.

Oj w układzie zamkniętym energia cafcowąa układu muar być więkaza od zara

9    Na powierzchni Złami ciężar jest równy siła grawitacji A) na równśtu Bj m dowotoai tzarcwoea geograftcznej Cj na dawhą szarofcośo geograflcznaj z wyjąBuam rówrttfca. Oj lebeguw

10    PawtoruchhannonrcznyopwywanyjeetrównamemK«2co»(4stj.gdoaczastjestwyrażonyw

Oł 2a


sekundach Okree drgać w tym mchu wynow A)2 is    B) 05 s    Cl 4a

1) Wytworzona w oiuaakc* oman.    s. „ u I U_


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Z12 1 1    Rysunek przedstawia zależność przyśpieszenia (a) od czasu (t) dla samochod
s02a S02 * Rysunek przedstawia załeznoSć przyipwtrecwa (a) od czasu (t) dla samochodu poruszającego
Z12 1 1 Rysunek przedstawia zależność przyśpieszenia (a) od czasu (t) dla samochodu poruszającego si
34435 P7270360 Zadanie 11. Pewien ruch (3 pkt) Wykres przedstawia zależność drogi od czasu dla pewne
86 87 34. Usługując się wykresem zależności przyspieszenia od czasu dla ciała o masie O,1) kg oraz
16322 Obraz (447) Zestaw 1 • Ruch prostoliniowy i siłyZadanie 1. Na wykresie przedstawiono zależność
Obraz (447) Zestaw 1 • Ruch prostoliniowy i siłyZadanie 1. Na wykresie przedstawiono zależność drogi
22. Ruch drgający Zadanie 2. Na rysunkach przedstawione są trzy wykresy zależności wychylenia od cza
16322 Obraz (447) Zestaw 1 • Ruch prostoliniowy i siłyZadanie 1. Na wykresie przedstawiono zależność
CCI20080412030 14 Fizyka dla kandydatów -66. Zależność położenia od czasu dla ruchu pewnego ciała p
Obraz (447) Zestaw 1 • Ruch prostoliniowy i siłyZadanie 1. Na wykresie przedstawiono zależność drogi
66 67 t [s] <as) Na wykresie przedstawiona jest zależność szybkości od czasu dla ruchu jednoj sl.
fia4 2.14. Wykres na rysunku 26 pokazu- v [-je zależność prędkości od czasu dla pewnego ciała,

więcej podobnych podstron