Zadania z rozwiązaniami - Zadania rozne.pdf

(522 KB) Pobierz
Testy:
4. Zadania różne :
Zadania 4.1-4.21 przygotowała Maria Gazda, a od 4.22 do 4.41 Bogusław Kusz.
Uwaga: W każdym z zadań może być 0,1,2,3 lub 4 prawidłowych odpowiedzi.
4.1. Poniższe rysunki (<A>- <E>) przedstawiają różne sposoby połączenia woltomierza,
amperomierza i baterii z opornikiem. Układy te zbudowano w celu pomiaru oporu opornika.
Które ze zdań a - d są prawdziwe?
A
AV
V
A
V
<A>
<B>
<C>
V
A
A
V
<D>
<E>
a.
żaden nie jest odpowiedni;
b.
<D> lub <E>;
d.
tylko <D>;
4.2. Siła 15 N działała przez czas 1 s na ciało, które początkowo spoczywało.
a.
można obliczyć pęd nabyty przez ciało wskutek działania siły (wynosi on
15kgm/s).
b.
nie można obliczyć końcowej prędkości ciała, ponieważ nie znamy jego masy.
c.
przyspieszenie, z jakim poruszało się ciało w czasie działania siły wynosi
15m/s 2 .
d.
energia kinetyczna nabyta przez ciało wskutek działania siły wynosi 15 J.
4.3. Pewien obiekt zawieszony na pionowej sprężynie wykonuje proste drgania harmoniczne
o okresie 1,2 s. W chwili początkowej obiekt znajdował się w najwyższym punkcie ponad
położeniem równowagi. Po jakim czasie znajdzie się on w położeniu równowagi?
a.
b.
2,40 s
c.
0,30 s
d.
0,90 s.
4.4. Wiadomo, że na ciało działają jednocześnie dwie poziome siły. Jedna z nich wynosi 3 N,
a druga 4 N. Ile może wynosić wypadkowa siła działająca na to ciało?
a.
N 3
F
4
N
b .
N1
F
7
N
c.
N 3
F
5
N
d.
Nie można dokładnie wyznaczyć wartości wypadkowej siły, ponieważ nie
znamy kierunków działania sił składowych.
c.
tylko <E>
0,60 s
38244484.002.png
4.5 . Aby satelita o masie 10 kg mógł krążyć na kołowej orbicie na pewnej wysokości nad
Ziemią musi on mieć prędkość 8000 m/s. Jaką prędkość powinien mieć satelita o masie
5 kg na tej samej orbicie?
a.
2000 m/s
b.
4000 m/s
c.
8000 m/s
d.
16000 m/s.
4.6 . Rysunek pokazuje fragment toru ruchu elektronu. Jakie mogą być przyczyny takiego
zakrzywienia toru?
elektron
a.
istnieje pole magnetyczne prostopadłe do ekranu skierowane za ekran;
c.
istnieje pole elektryczne równoległe do ekranu skierowane w prawo;
d.
istnieje pole magnetyczne prostopadłe do ekranu skierowane przed ekran.
4.7. Które z wymienionych urządzeń optycznych tworzy zawsze obraz pozorny, niezależnie
od odległości przedmiotu od urządzenia?
I.- płaskie zwierciadło
II.- wypukła soczewka
III.- wklęsła soczewka
a.
I i III;
b.
wszystkie;
c.
II i III.
4.8. Która z poniższych czynności miałaby największy wpływ na okres prostego wahadła
matematycznego (mała kulka przywiązana do nieważkiej nitki)?
a.
przeniesienie wahadła ze stołu na podłogę laboratorium;
b.
zmiana kąta maksymalnego wychylenia z 4 do 6˚;
c.
zmiana długości nici z 10 cm do 20 cm;
d.
zmiana masy kulki ze 100 do 200 gramów.
b.
istnieje pole elektryczne prostopadłe do ekranu skierowane za ekran;
d.
żaden;
38244484.003.png
4.9. Słoń uciekając z cyrku wszedł do windy, gdzie w przypadkowy sposób naciska trąbą
różne przyciski. Ciężar słonia jest tylko nieznacznie mniejszy niż wytrzymałość liny, na
której wisi winda. W jakiej z poniższych sytuacji ryzyko zerwania windy będzie
największe?
a. winda stoi;
b. rusza w górę;
c. rusza w dół;
d. porusza się ze stałą prędkością w górę.
4.10. Rysunek poniżej pokazuje dodatni i ujemny ładunek. Linia przechodząca przez ładunki
podzielona jest na trzy segmenty. W którym z segmentów można umieścić trzeci, dodatni
ładunek tak, aby nie działała na niego żadna siła pochodząca od pierwszych dwóch
ładunków?
II
III
a. I;
b. I i III;
c. I, II i III;
d. II.
4.11. Które wektory pokazane na rysunku są sobie równe?
4
µ
C
-12
µ
C
b.
1, 4 i 5;
c.
3, 4 i 5;
d.
4 i 5.
I
a.
2, 6 i 7;
38244484.004.png
4.12. Monochromatyczne światło pada na siatką dyfrakcyjną z dwiema szczelinami, ugina się
i na ekranie za siatką powstają maksima dyfrakcyjne. Maksima te powstaną w punktach
spełniających następujący warunek: różnica odległości punktu na ekranie od szczeliny 1 i
odległości od szczeliny 2 jest równa:
a.
¼ długości fali światła;
b.
½ długości fali światła;
c.
1 długości fali światła;
d.
całkowitej wielokrotności długości fali światła.
4.13. Którą z poniższych fal można spolaryzować?
a.
poprzeczna fala w strunie;
b.
podłużna fala w strunie;
d.
fale radiowe.
4.14. Definiujemynastępujące jednostki:
bumbum jest jednostką temperatury; w tych jednostkach woda zamarza w temperaturze 25
bumbumów, a wrze w temperaturze 75 bumbumów.
upalnik jest jednostką energii, gdzie 1 upalnik jest ilością energii cieplnej potrzebnej do
ogrzania 0,001 kg wody o 1 bumbum.
a.
ciepło właściwe wody wynosi
1
upa
ln
ik
;
g
bumbum
b.
ciepło właściwe wody wynosi
1000
upa
ln
ików
;
kg
bumbum
c.
nie można obliczyć ciepła właściwego wody na podstawie powyższych
danych;
d.
ciepło właściwe wody wynosi
0
02
upa
ln
iki
.
kg
bumbum
4.15. Rysunki poniżej pokazują dwa równoległe przewody, przez które płynie prąd o kierunku
wskazanym strzałkami. W których przypadkach pole magnetyczne w całym obszarze
pomiędzy przewodami będzie prostopadłe do ekranu o zwrocie skierowanym za ekran?
I
II
III
a.
I;
b.
II;
c.
III;
d.
II i III.
c.
dźwięk w powietrzu;
38244484.005.png
4.16.
<A> <B> <C>
Rysunki powyżej pokazują trzy płaskie obiekty o takiej samej masie: A - dysk o kształcie
koła, B - kwadratowa ramka (pusta w środku), C - kwadratowa płyta (pełna w środku).
Wymiary zaznaczona strzałkami są we wszystkich obiektach takie same. Momenty
bezwładności względem osi prostopadłych do płaszczyzny obiektów i przechodzących przez
ich środki: I A, I B, i I C. Która z zależności jest poprawna:
a. I C > I A > I B;
c. I C = I A > I B;
b. I C = I B > I A;
d. I B > I C > I A.
4.17. Rysunki przedstawiają zależność pomiędzy spadkiem potencjału a natężeniem prądu
płynącym przez pewne urządzenie elektryczne. W którym przypadku spełnione jest prawo
Ohma?
a.
b.
<A>;
c.
<C>;
d.
<D>.
4.18. Maksymalna prędkość elektronów wybijanych przez światło z powierzchni metalu:
a.
zależy od długości fali światła;
b.
zależy od natężenia światła;
c.
zależy od częstości światła;
d.
elektrony w ogóle nie wylatują z metalu, ponieważ światło się odbija od jego
powierzchni.
4.19. Metale przewodzą prąd. Oporność metalu zależy od temperatury:
a.
rośnie wraz ze wzrostem temperatury, ponieważ w wysokich temperaturach
metale emitują elektrony i przez to coraz mniej elektronów może przepływać
przez metal;
b.
rośnie wraz ze wzrostem temperatury ponieważ drgania cieplne jonów coraz
bardziej zakłócają ruch elektronów;
c.
maleje wraz ze wzrostem temperatury ponieważ w wysokich temperaturach
elektrony poruszają się coraz szybciej;
d.
maleje wraz ze wzrostem temperatury ponieważ w wysokich temperaturach
coraz więcej elektronów może brać udział w przepływie prądu.
<B>;
38244484.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin