o6ivbc

o6ivbc



Wypadkowy, niczerowy moment siły powoduje zawsze: A) przyspieszenie liniowe B) zatrzymanie ruchu ciała C) przyspieszenie kątowe D) zmianę momentu bezwładności ciała E) żadne z powyższych

Źródło emituje dźwięk o częstotliwości 1000Hz. W pierwszym (I) przypadku źródło porusza się z prędkością 100 m/s w kierunku spoczywającego obserwatora, w drugim (II) obserwator porusza się z prędkością 100 m/s w kierunku spoczywającego źródła. Prędkość dźwięku wynosi 340 m/s. Częstotliwości odbierane przez obserwatora w tych przypadkach wynoszą: A) 1:1417 Hz; II: 1294 Hz B) 1:1417 Hz; U: 1417 Hz C) 1:1294 Hz; II: 1294 Hz D) 1:773 Hz; H: 706 Hz E) 1:773 Hz; II: 773 Hz Lecący pocisk eksploduje rozpadając się na kilka fragmentów. Całkowity pęd wszystkioh fragmentów tuż po wybuchu:    A) jest taki sam jak pęd pocisku przed wybuchem B) jest zwiększony o wartość energii

kinetycznej fragmentów pocisku po wybuchu C) jest mniejszy niż pęd pocisku przed wybuchem

D)    jest większy niż pęd pocisku przed wybuchem E) jest pomniejszony o energię cieplną wydzieloną w trakcie zderzenia

Ruch drgający musi być harmoniczny, jeżeli: A) amplituda drgań jest mała B) energia potencjalna jest równa energii kinetycznej C) ruch odbywa się po luku okręgu D) przyspieszenie zmienia się sinusoidalnie w czasie E) pochodna dEfJćbc, z energii potencjalnej jest ujemna

Dwa koła toczą się obok siebie z tą samą prędkością. Promień koła 2 jest dwa razy większy niż koła 1. Prędkość kątowa koła drugiego jest:    A) Dwa razy większa niż koła 1 B) Taka sama jak koła 1

C) Równa połowie prędkości kątowej koła 1 D) Większa co najwyżej 2 razy, ale dokładny wynik zależy od momentu bezładności kół E) Mniejsza co najwyżej 2 razy, ale dokładny wynik zależy od momentu bezładności kół

Ciało porusza się wzdłuż osi X. Jeżeli jego przyspieszenie jest dodatnie i rosnące to: A) jego prędkość musi być dodatnia B) jego prędkość musi być ujemna C) musi ono zwalniać D) musi ono zwiększać swoją energię kinetyczną E) żadne z powyższych stwierdzeń nie musi być prawdziwe Cienkościenna rura toczy się bez poślizgu po poziomej powierzchni. Stosunek energii kinetycznej jej ruchu postępowego do energii kinetycznej ruchu obrotowego (względem środka masy) jest równy: A) 1 B) 2 C) 3 D) 1/2 E) 1/3

Fala stojąca powstaje jako wynik interferencji dwóch biegnących fal sinusoidalnych, każdej o częstotliwości 100 Hz. Odległość pomiędzy drugim a piątym węzłem wynosi 60 cm. Długość fali dla każdej z dwóch biegnąoych fal wynosi zatem: A) 50 cm B) 40 cm C) 30 cm D) 20 cm E) 15 cm Wielkość przyspieszenia planety w jej ruchu wokół Słońca jest proporcjonalna do: A) masy planety B) masy Słońca C) odległości od planety do Słońca D) odwrotności odległości planety od Słońca

E)    iloczynu mas Słońca i planety

Pęd ciał jest niezależny od jego: A) bezwładności B) masy C) wartości prędkości D) prędkości E) przyspieszenia

Jednakowe siły Zdziałają na izolowane ciała A i B. Masa oiala B jest trzykrotnie większa od masy ciała A. Wartość przyspieszenia ciała A będzie: A) trzykrotnie większa niż dla ciała B B) 1/3 wartości dla ciała B C) taka sama jak dla B    D) 9 razy taka jak dla B E) 1/9 tej dla ciała B

Cztery cząstki poruszają się wzdhiż osi X. Ich położenia (w metrach) w funkcji czasu są dane przez zależnośoi:

1:40 » 3.5 - 17/3; 2: *fl) = 3.5 + 17/3; 3: x(t) » 3.5 + 2.7/*; 4: x(0 = 3.5 - 3.4/ -17Z2 Które z nich poruszają się ze stałym przyspieszeniem?

A) Wszystkie cztery, B) Tylko 1 i 2; C)Tylko 2 i 3; D) Tylko 3 i 4; E) Żadna z nich Cząstka 1 naładowana ładunkiem ql oraz cząstka 2 naładowana ładunkiem q2 leżą na tej samej osi X. Położenie cząstki 1 x = a a cząstki 2x- -Ta. Aby siła działająca na trzecią naładowaną cząstkę umieszczoną w x = 0 była zerowa i «g2 musi łączyć zależność ąl=\ A) 2qx B) 4C) -2qt D) -4qt E)-qj/4 Samochód jedzie na północ ze stałą prędkością W pewnej chwili przejeżdża przez grudkę błota, które przylepia się do opony. Przyspieszenie początkowe tej grudki w momencie oderwania się od podłoża jest: A) skierowane pionowo w górę B) skierowane poziomo na północ C) skierowane poziomo na południc D) zerowe E) ku górze i w przód pod kątem 45° do poziomu

Dwa ciała spadają obok siebie, przy czym opór powietrza jest pomijalnie mały. Jeżeli w pewnej chwili jedno z nich dozna dodatkowego poziomego przyspieszenia podczas spadku to: A) uderzy o podłoże po takim samym czasie jak ciało pierwsze B) uderzy o podłożę wcześniej C) dozna zmiany składowej pionowej prędkości D) dozna zmiany składowej pionowej przyspieszenia E) poruszać się będzie po linii prostej wzdłuż kierunku przyspieszenia wypadkowego


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEST I. TEST 1B Wypadkowy, ruchu ciała powyższych mezcrouy moment siły powoduje zawsze. A) przyspie
skanuj0011 (325) B. jest najmniejsza, kiedy prędkość skurczu jest minimalną 15; Kiedy wypadkowy mome
P1010097 Twierdzenie Varignona: Moment siły wypadkowej R względem dowolnego punktu 0 równasie sumie
Twierdzenie Varignona. Moment siły wypadkowej P przestrzennego układu sił zbieżnych względem dowolne
036 7 Wykorzystując definicję momentu siły względem punktu jako łłoc/ymi wektorowego. moment wypadk
SL272448 Moment siły Wprawiając ciało w ruch obrotowy przykładamy siłę, która zaczepiona jest w pewn
SL272448 Moment siły Wprawiając ciało w ruch obrotowy przykładamy siłę, która zaczepiona jest w pewn
Slajd42 Moment siły działający na ramkę z prądemM = (IS)B sin <9 Dipolowy moment magnetyczny:
Moment sily oUq uŁZcvdu ębtróujć caZŁoj^//yasne^Z pfato v I coX&&,M!    
Kolendowicz2 Rys. 4-31 ■    Podobnie jak w przypadku momentu siły względem punktu pr
prowadzą do wniosku, że ruch jednostajny nie wymaga działania żadnej siły, oraz że działanie siły po
Moment siły względem osi jest to moment rzutu siły na płaszczyznę prostopadła do osi względem p
10 (157) 5 POŁĄCZENIA GWINTOWE Moment teu powodując skręcanie śruby, wywołuje naprężenie 5 POŁĄCZENI

więcej podobnych podstron