29-52.DOC

(11248 KB) Pobierz
161

161.    1992-94/MIS MaP

W windzie na wadze sprężynowej leży masa 100 kg. Winda urwała się, w trakcie jej swobodnego spadania waga wskazuje:

A) zero niutonów B)490 niutona C) 981 niutonów              D) 1962 niutony

162.

Czy możliwe jest, aby ciało w sytuacji przedstawionej na rysunku spoczywało względem platformy?



A)  możliwe, jeśli współczynnik tarcia ciała o platformę wynosi              f =

B) możliwe, jeśli platforma porusza się z przyspieszeniem a > g             



C) możliwe, jeśli współczynnik tarcia ciała o platformę wynosi              f =.

D) niemożliwe, ciało zawsze zsunie się w dół

             

163.    1988/L

W kabinie windy znajdują się pasażerowie o łącznej masie 150 kg. Siła nacisku na podłogę gdy winda rusza z przyspieszeniem 0,5 m/s2, kolejno w górę i w dół, różni się o:

A)75N                            B)150N              C) 225 N              D)3000N

164.



Na poruszającym się ruchem zmiennym wózku w kierunku zaznaczonym strzałką, z a<0, znajduje się kulka. Siła bezwładności działająca na tą kulkę ma zwrot wektora:

A)1              D) 4                                                                                           

B)2              E) nieoznaczonego na rysunku

C)3
 

 

165.    1998/L

Na ciało poruszające się po okręgu o promieniu r z prędkością o stałej wartości v działa siłą dośrodkową o wartości F. Wartość pędu tego ciała przedstawia wyrażenie

 

A   B   C  D

166.    1996/L

Ciało o masie lkg porusza się po okręgu o promieniu 0,5 m pod działaniem siły dośrodkowej o wartości 8N. Prędkość liniowa tego ciała jest r6wna:

A)2m/s              B)4m/s              C) 6 m/s              D) 8 m/s

167.

Dwa jednakowe ciała A i B ruszyły z prędkością V po dw6ch torach o takich samych kształtach w płaszczyźnie pionowej. Jeżeli współczynnik tarcia wynosi f, to prędkości z jaką opuszcza tory spełniają warunek:          tor 1                            tor2



A) V=V

B)VA>VB

C)VA<VB

D)VA=VB=V

 

 

 

168.    1986/F

Ciało o masie m porusza się ze stałą prędkością. v, po okręgu o promieniu r. Moment siły dośrodkowej względem ośrodka okręgu, działającej na to ciało jest r6wny:

A) zero                            B) m v2                            C) m v r              D) 211 m v

 

169.    1992-94/MISMaP

Rzeki mają tendencję do powodowania erozji jednego ze swoich brzegów (wpływ tzw. siły Coriolisa). W okolicach równika, na półkuli północnej:

a) rzeki płynące na północ powodują erozję brzegów zachodnich

b) rzeki płynące na północ powodują erozję brzegów wschodnich

c) rzeki płynące na wschód powodują erozję brzegów zachodnich

d) rzeki płynące na południe powodują, erozji brzegów wschodnich

170.

Kulka o ciężarze P zaczepiona na nitce porusza się po okręgu w płaszczyźnie pionowej. W najwyższym punkcie toru naprężenie nici jest dwa razy większe niz ciężar kulki. Naprężenie nici w położeniu najniższym przy takiej samej prędkości jest równe:

A)P              B)2P              C)3P              D)4P

171.    1982/F

Dwie wirówki obracają się tak, ze umieszczone w nich próbówki zakreślają w tym samym czasie okręgi o różnych  promieniach. Która, z  nich  powinna  się  wybrać dla uzyskania  większego przyspieszenia dośrodkowego:

A) o mniejszym promieniu, promieniu, ponieważ ar ~ 1/r

B) o większym promieniu, ponieważ ar ~ r

C) na każdej z nich doznają, takiego samego przyspieszenia, ponieważ a~ v

D) o większym promieniu, ponieważ a wówczas ar ~ r

 

172.    1987/L



Ciało znajduje się na wirującej tarczy. Zależność siły dośrodkowej F działającej na ciał od odległości r tego ciała od osi obrotu prawidłowo przedstawia linia:

A)  I

B)   II

C)   III

D) IV

173.



Do końców nici przerzuconej przez dwa bloczki przywiązane są trzy obciążniki: Jeżeli dwa obciążniki wprawimy w ruch obrotowy to obciążnik o masie 2m:

A) pozostanie w spoczynku

B) będzie poruszał się w górę

C) będzie poruszał się w dół

D) kierunek ruchu będzie zależał od kierunku obrotu mas

E)  będzie wykonywał ruch drgający

 

 

 

 

 

174.   1992/L

Na tarczy wirującej  z prędkością kątowa w położono mały klocek.  Współczynnik tarcia klocka o powierzchni tarczy wynosi f. Klocek pozostanie na tarczy, jeżeli jego odległość od osi obrotu będzie



równa co najwyże:

A)                             D)

B)                             E)

C)

 

175.

Jednostką energii mechanicznej jest:

A)J              B)W              C)N              D)kG               E)kg

 

176.    1986/F

Samolot o masie 10 ton leci na wysokości 5 km z prędkością 360 km/h. Stosunek energii potencjalnej tego samolotu określonej względem Ziemi do jego energii kinetycznej wynosi około:

A) 1000              B)l00              C)10              D)l

177.    1978/L

Ciało o ciężarze 100 N podniesiono na wysokość 1m. Działając stałą siłą wykonano prace 200 J. Wartość siły wynosiła:
A)400N              B)300N              C) 200 N              D)l00N

178.              1983/L

Praca siły dośrodkowej F w ruchu jednostajnym po okręgu w czasie n obrotów ciała o masie m jest równa:

A) zero              B) 2 nrF              C) nrF              D) nrma

179.              1990/F

Na nieruchomy klocek o masie 1 kg zaczęła działać stała siła wypadkowa o wartości 6N. Nada mu ona w czasie 2 sek. energie kinetyczną o wartości:

A) 12J                            B)24J                            C)72J                            D)144J

180.    1990/L

Aby podnieść ciało o masie m = 20 kg na wysokość 10 m z przyspieszeniem a = 0,5 m/s2, należy wykonać pracę równa, około:
A)100J                            B)19OOJ              C)2000J              D)2l00J

181.    1982/L

Sportowiec o masie 80 kg podczas skoku wzwyż osiąga przy odbiciu prędkość v = 5 m/s w czasie t = 0,02 sekundy. Średnia moc P rozwijana w tym czasie przez sportowca wynosi:

A) P=5kW              B) P=40kW              C) P=50kW               D) P=80k

182.    1989/L

Ciało o masie m i energii kinetycznej E porusza się ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu R. Okres obiegu tego ciała jest równy:

A)                             B)                                                         C)                           D)

 

 

 

 

 

183.



Nadając ciału prędkość V wykonano pracę W. Zależność prędkość V jaką uzyskuje ciało od wykonanej pracy Vo = 0 przedstawia:

A) krzywa 1

B) krzywa 2

C) prosta 3

E) krzywa 4

E) prosta 5

184.              I99I/L

Ciało o masie 10kg podniesiono na wysokość 10m z przyspieszeniem 2m/s2. Wykonano przy tym prace:

A)1200J              B)200J              C)100J              D)1000J

185.              1998/L

Który z wykresów przedstawia zależność energii kinetycznej od czasu dla ciała ruszającego z miejsca i poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym?


 


186.

Ciało porusza się pod wpływem stałej siły . Jeżeli prędkość początkowa była równa zero, to prace wykonane w pierwszej i drugiej sekundzie ruchu mają się do siebie jak:

A) ¼                            B) ½                            C) 1/3                            D) 1/8

187.

Aby jednorodny sześcian o boku a = lm i masie m = 100 kg przewrócić z jednego boku na drugi trzeba wykonać prace równą około:

A)200J                            B)400J                            C)0J                            D)100J

188.



Jaką minimalną prace trzeba wykonać, aby z sześciu klocków o masie m i wysokości h każdy, leżących na jednym poziomie zbudować konstrukcje jak na rysunku?

A) I2mgh              D) 5mgh

B) l0mgh              E)6mgh

C) I3mgh

189.    1995/1.

Ciało o masie m posiada energie kinetyczną E. Pęd tego ciała można wyrazić wzorem:

A)              B)                             C) 2Em              D)


 


190.    1993/1-

Zależność energii kinetycznej  Ek ciała poruszającego się po okręgu od działającej na to ciało siły dośrodkowej F najlepiej przedstawia wykres:





...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin