Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Podobné dokumenty
Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

Rovnoměrný pohyb po kružnici

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

Studentovo minimum GNB Kinematika hmotného bodu. přeměnová konstanta (relativní úbytek jader za 1 s) Λ

Kinematika pohyb rovnoměrný

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

BIOMECHANIKA. 1, Základy biomechaniky (historie a definice oboru)

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

2. Kinematika bodu a tělesa

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

KINEMATIKA. 17. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI II. Frekvence, perioda. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0217

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_A

Úvod Fyzika hypotéza Pracovní hypotéza Axiom Fyzikální teorie Fyzikální zákon princip Fyzikální model materiální model

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Historie SI. SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Mechanika - kinematika

Počty testových úloh

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

1 _ 2 _ 3 _ 2 4 _ 3 5 _ 4 7 _ 6 8 _

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

Úvod. 1 Převody jednotek

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

Soustava SI, převody jednotek

Mgr. Ladislav Blahuta

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa _ Druhy pohybů _ Rychlost rovnoměrného pohybu...

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

VY_32_INOVACE_FY.01 FYZIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

3. Kinematika hmotného bodu

KINEMATIKA 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

Základy elektrotechniky - úvod

KINEMATIKA. 18. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI III. Úhlová rychlost. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0218

Kinematika. Tabulka 1: Derivace a integrály elementárních funkcí. Funkce Derivace Integrál konst 0 konst x x n n x n 1 x n 1.

264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

ÍKLAD 190 gram klidu 2880 km/h 0,01 s Otázky z y r ch c le l n dráha síla p sobící práci výkon kinetická energie hmotnosti 2 t rychlost pytle

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s?

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

1.1 Co je fyzika. Řecké slovo ϕυσιζ [fýsis] znamená příroda. Fyzika je tedy základem celé přírodovědy (dříve byla nazývána také přírodní filosofií).

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

KINEMATIKA 13. VOLNÝ PÁD. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0213

FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Jak velký je atom? Počet atomů v m : N = Objem jednoho atomu V=1/N. Velikost atomu: a= V

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BSP PRO AKADEMICKÝ ROK

1 mm = 0,01 dm 1 m = mm 1 mm = 0,001 m 1 km = m 1 m = 0,001 km

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P01 KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Digitální učební materiál

1.1.2 Fyzikální veličiny, jednotky

R 2 R 4 R 1 R

Testové otázky za 2 body

Téma Pohyb grafické znázornění

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Dynamika hmotného bodu

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Transkript:

DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-07 Téma: Mechanika a kinematika Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TESTY Testy Část 1 1. Čím se zabývá kinematika? 2. Které těleso považujeme za hmotný bod? 3. Kterými veličinami popisujeme pohyb tělesa? 4. Co je trajektorie a co dráha hmotného bodu? 5. Které znáte pohyby podle tvaru trajektorie? 6. Jak určujeme průměrnou rychlost? 7. Které znáte jednotky rychlosti? 8. Čím se vyznačuje rovnoměrný pohyb a nerovnoměrný pohyb? 9. Co platí pro rychlost rovnoměrného pohybu? 10. Co platí pro dráhu rovnoměrného pohybu? 11. Co vyjadřuje fyzikální veličina zrychlení? 12. Jak určíme zrychlení hmotného bodu? 13. Co je jednotkou zrychlení? 14. Čím se vyznačuje pohyb rovnoměrně zrychlený? 15. Uveďte vztah pro rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu. 16. Uveďte vztah pro rychlost rovnoměrně zpomaleného pohybu. 17. Jak závisí dráha rovnoměrně zrychleného pohybu na čase? 18. Jaký pohyb je volný pád? 19. Jak se nazývá zrychlení volného pádu a jaká je jeho přibližná hodnota? 20. Napište vztah pro rychlost a dráhu volného pádu. 21. Které veličiny popisují pohyb hmotného bodu po kružnici? 22. Jak určujeme úhlovou rychlost? 23. Co je jednotkou úhlové rychlosti? 24. Co je perioda a jaká je její jednotka? 25. Co je frekvence a jaká je její jednotka? 26. Kdy je pohyb hmotného bodu po kružnici rovnoměrný? 27. Mění se u rovnoměrného pohybu po kružnici a) rychlost v, b) úhlová rychlost ω? 28. Uveďte vztah mezi rychlostí v a úhlovou rychlostí ω? 29. Uveďte vztah mezi úhlovou rychlostí a frekvencí. 30. Uveďte vztah mezi úhlovou rychlostí a periodou. DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 1

Část 2 Při nerovnoměrném přímočarém pohybu a. dráha je konstantní b. trajektorie je konstantní c. dochází ke zrychlení d. rychlost je konstantní Základní jednotky jsou a. metr, ampér, kandela, sekunda, mol, gram, kelvin b. metr, volt, kandela, sekunda, mol, kilogram, kelvin c. metr, ampér, kandela, sekunda, mol, kilogram, kelvin d. kilometr, ampér, kandela, sekunda, mol, kilogram, kelvin 40 m/s se rovná a. 1,11 km/h b. 144 km/h c. 11,11 km/h d. 14,4 km/h Jeden mol se rovná a. 12,044 krát 10 na 23 částic b. 3,011 krát 10 na 23 částic c. 6,022 krát 10 na 23 částic DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 2

Tera je a. deset na mínus dvanáctou b. deset na dvanáctou c. deset na mínus devátou d. deset na devátou Při rovnoměrném přímočarém pohybu je a. zrychlení konstantní b. rychlost konstantní c. trajektorie konstantní d. dráha konstantní Mikro je a. deset na šestou b. deset na mínus třetí c. deset na třetí d. deset na mínus šestou Kilo je a. deset na mínus třetí b. deset na třetí c. deset na mínus šestou d. deset na šestou Jednotkou dráhy je a. sekunda b. metr DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 3

c. metr za sekundu d. metr za sekundu na druhou Mezi základní jednotky nepatří a. volt b. kandela c. sekunda d. ampér Perioda u pohybu HB po kružnici je a. doba jednoho oběhu b. počet oběhů za jednotku času c. dráha jednoho oběhu d. jeden oběh za jednu sekundu 351 l se rovná a. 0,0351 m3 b. 35,1 m3 c. 0,351 m3 d. 3,51 m3 Avogadrova konstanta určuje a. počet částic v jednom mol látky b. počet elektronů v jednom mol látky c. počet protonů v jednom mol látky d. počet atomů v jednom mol látky DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 4

Nano je a. deset na mínus dvanáctou b. deset na dvanáctou c. deset na devátou d. deset na mínus devátou Avogadrova konstanta má velikost a. 6,023. 10 na 22 mol na -1 b. 6,022. 10 na 23 mol na -1 c. 6,023. 10 na 23 mol na -1 d. 6,022. 10 na 22 mol na -1 Peta je a. deset na mínus patnáctou b. deset na mínus desátou c. deset na desátou d. deset na patnáctou 7 700 V se rovná a. 77 kv b. 770 kv c. 7,7 kv d. 0,77 kv Hekto je a. deset na druhou b. deset na mínus prvou DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 5

c. deset na prvou d. deset na mínus druhou Normální tíhové zrychlení má velikost a. 9,81 m/s 2 b. 9,80 m/s 2 c. 9,82 m/s 2 d. 9,83 m/s 2 Hmotný bod a. je umístěn do těžnice tělesa b. je umístěn do trajektorie tělesa c. je umístěn do těžiště tělesa d. je umístěn do průvodiče tělesa Jaké rychlostí dosáhne parašutista po výskoku z letedla za 5 s? Odpor vzduchu zanedbáme. a. 98 m/s b. 49 m/s c. 245 m/s d. 4,9 m/s Deci je a. deset na mínus druhou b. deset na prvou c. deset na mínus prvou d. deset na druhou DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 6

13 200 cm 2 se rovná a. 132 m 2 b. 13,2 m 2 c. 1,32 m 2 d. 132 000 000 m 2 Mezi vektorové veličiny nepatří a. rychlost b. síla c. objem d. zrychlení Jakou rychlostí se pohybuje cyklista, jestliže dráhu 7 km urazí za 0,5hod? a. 14 km/h b. 21 km/h c. 28 km/h d. 3,5 km/h 2,8 krát 10 na pátou cm se rovná a. 28 km b. 0,028 km c. 2,8 km d. 0,28 km Zrychlení je a. skalární veličina a označuje se "a b. skalární veličina a označuje se "v" DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 7

c. vektorová veličina a označuje se "v" d. vektorová veličina a označuje se "a" 6 hpa se rovná a. 60 Pa b. 600 Pa c. 60 000 Pa d. 6 000 Pa Směr rychlosti při pohybu HB po kružnici a. rychlost nemá směr b. je průvodič ke kružnici v daném bodě c. je tečna ke kružnici v daném bodě d. míří vždy do středu kružnice Giga je a. deset na mínus devátou b. deset na dvanáctou c. deset na devátou d. deset na mínus dvanáctou 0,742 km 2 se rovná a. 74 200 m2 b. 7 420 m2 c. 742 m2 d. 742 000 m2 DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 8

Frekvence u pohybu HB po kružnici je a. doba jednoho oběhu b. počet oběhů za jednotku času c. dráha jednoho oběhu d. jeden oběh za jednu sekundu Automobil se rozjížděl z klidu a dosáhnul rychlosti 90 km/h za 25 s. Jaké zrychlení má automobil? a. 1 m/s 2 b. 2 250 m/s 2 c. 3,6 m/s 2 d. 0,27 m/s 2 Průvodič je a. spojnice těžnice a pohybujícího se HB b. spojnice těžiště a pohybujícího se HB c. spojnice středu kružnice a pohybujícího se HB d. spojnice trajektorie a pohybujícího se HB 90 km/h se rovná a. 2,5 m/s b. 25 m/s c. 324 m/s d. 3 240 m/s DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 9

Kinematika a. popisuje pohyb pevných těles, ale nezjišťuje příčinu jejich pohybu b. popisuje pohyb pevných těles a zjišťuje příčinu jejich pohybu c. nepopisuje pohyb pevných těles ani nezjišťuje příčinu jejich pohybu d. nepopisuje pohyb pevných těles, ale zjišťuje příčinu jejich pohybu Je-li frekvence HB při jeho pohybu po kružnici 25 Hz, jaká je jeho perioda? a. 40 s b. 0,4 s c. 0,04 s d. 4 s Je-li perioda HB při jeho pohybu po kružnici 0,5 s, jaká je jeho frekvence? a. 2 Hz b. 20 Hz c. 0,2 Hz d. 0,02 Hz Rychlost je a. vektorová veličina a označuje se "s" b. skalární veličina a označuje se "t" c. vektorová veličina a označuje se "v" d. skalární veličina a označuje se "v" DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 10

Skalár je a. dvojrozměrná fyzikální veličina b. trojrozměrná fyzikální veličina c. bezrozměrná fyzikální veličina d. jednorozměrná fyzikální veličina Piko je a. deset na dvanáctou b. deset na mínus dvanáctou c. deset na devátou d. deset na mínus devátou 0,08 MJ se rovná a. 800 J b. 80 J c. 80 000 J d. 8 000 J Centi je a. deset na čtvrtou b. deset na mínus čtvrtou c. deset na druhou d. deset na mínus druhou Perioda a. má jednotky "Hz" a značíme jí "T" b. má jednotky "s" a značíme jí "f" DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 11

c. má jednotky "s" a značíme jí "T" d. má jednotky "Hz" a značíme jí "f" 2 mol se rovná a. 12,044 krát 10 na 23 částic b. 3,011 krát 10 na 23 částic c. 6,022 krát 10 na 23 částic Mili je a. deset na mínus šestou b. deset na třetí c. deset na šestou d. deset na mínus třetí 6,2 g/cm 3 se rovná a. 6 200 kg/m 3 b. 6,2 kg/m 3 c. 0,62 kg/m 3 d. 6 200 000 kg/m 3 Frekvence a. má jednotky "Hz" a značíme jí "f" b. má jednotky "Hz" a značíme jí "T" c. má jednotky "s" a značíme jí "T" d. má jednotky "s" a značíme jí "f" Mega je DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 12

a. deset na třetí b. deset na šestou c. deset na mínus šestou d. deset na mínus třetí DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 13

Zdroje a odkazy: DUM-III2-T3-1_07_kinematika_testy stránka 14