r ...
jednakowe;
nie można określić pędów bez znajomości przynajmniej jednej prędkości. ;•
Okres wahadła matemaiycznego to wielkość; -
\ * T
A. zależna od zawieszonej na nici masy,
B. zależna od wielkości początkowego wychylenia wahadła, zależna od wielkości natężenia pola grawitacyjnego,
D. która nie zależy od odległości od środka Ziemi. •
E. która nie zależy od długości nici, na której zawieszona jest masa.
10. Kula i walec o jednakowych promieniach staczają.-się bez poślizgu z tej samej wysokości na tówiu pochyłej:
A. przy końcu równi kula ; walec bęiliLmialyjednakowe prędkości, przy końcu równi kula będzie miała większą prędkość niż walec,
* C. przy końcu równi kula będzie miała mniejsza prędkość niż walec, •
D. r.ie r.iczr.a oszacować prędkości tych ciał przy końcu rówr.l, jeżeli nieznane s z. masy tych ciał.
E. r.ie można oszacować prędkości tych ciał przy końcu rówr.i, jeżeli nieznana jest długość walca,
i 1. Jeśli planeta porusza się wokół Słońca po orbicie eliptycznej, to wraz że zrnianą.pclozenia na orbicie: .A^jej energie: potencjalna, kinetyczna i całkowita ulegają zmianie,
3. jej energie: potencjalna, kinetyczna-i całkowita nie ulegają.zmianie,
jej energie: potencjalna i kinetyczna ulegają, zmianie, a energia całkowita nie zmienia sic, i * ■ ■*.' •energie: pc:cr.clclr.r. i całkowita ulegają^mianie. a energia kinetyczna rve zmienia się,
jej energie; catitowita i kinetyczna u-.ega:ązmianie, a energia potencjalna nie zmienia się.
f= iw a. ~ /j ę
1 * Wózek o masie 2 kg poruszał się po torze płaskim bez tarcia z prędkością. * m/s. r Po przyłożeniu siły hamującej r (r/s) zatrzymał się pojprzebyciu drogi 8 m. •
jaka była wartość siły hamującej?
B. 4 N. ł 7 X 3 N-1 “ ~ T - - ' " “’r/
c. J
'. j. Poniżej napisano trzy zdania na temat stanu nieważkości. Zdania odnoszą, się do rac nu, w
opory.
1 • wszystkie ciała w spadającej swobodnie windzie sa.a stanie nieważkości, ^
2. przedmioty zapakowane do pudełka, które rzucono poziomo, sa w stanie nieważkości, I_
3. wszystkie ciała w stacji kosmicznej okrążającej planetę po orbicie eliptycznej sa_\v stanie niew^H
rawćztwe i es: zdanie A. r/iko. I, 3. .tylko 2,
Jtylko 3,
D. tylko l i 3,
ii. 3ilans energetyczny jadącego samochodu jest następujący: 25% energii uzyskanej ze spal*p(*1B
zamieniane jest na energię związaną, z ruchem pojazdu (w tym rozpędzanie po zaharnow3^^^^| • powietrza, straty w skrzyni biegów i mechanizmie różnicowym, urządzenia elektryczne), 35% ^gg! wydalane ze spalinami, 20% jest oddawane czynnikowi chłodzącemu silnik i 20% jest trfó* W® promieniowanie. Oznacza to. te jeżeli samochód jedzie po torze poziomym ze stalą predkość-a ^ Pj
oddane do otoczenia wynosi w ostatecznym rozrachunku :
—.-B^-40%----------C—55%,.
er.ergi; uzyskanej ze spalenia benzyny.
A, —
n1!-s' ° tych samych masach m i prędkościach V zderzaj a sic doskonale sprężyśclę
___C/_TO)_75%.______
kir.cf/criłyck i pędach (ych kul po zderzeniu
możemy powiccziee, ze
0