Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Podobné dokumenty
TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

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

Mechanika tuhého tělesa

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

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

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

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

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

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

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

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

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

5. Mechanika tuhého tělesa

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL: SKLÁDÁNÍ SIL -

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

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

F - Mechanika tuhého tělesa

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

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

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

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

Digitální učební materiál

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

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

Digitální učební materiál

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

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

Úvod. 1 Převody jednotek

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Práce, výkon, energie

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

BIOMECHANIKA. 2, Síly, vektory a skaláry. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Dynamika soustav hmotných bodů

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

Práce, výkon, energie

Práce, energie a další mechanické veličiny

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

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

4. Práce, výkon, energie a vrhy

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

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

Moment síly výpočet

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Newtonovy pohybové zákony

7. Mechanika tuhého tělesa

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

Soustava hmotných bodů

2. Kinematika bodu a tělesa

Počty testových úloh

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

11. Dynamika Úvod do dynamiky

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

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

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

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

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

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

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti)

FYZIKA Mechanika tuhých těles

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Věra Keselicová. duben 2013

Hydromechanické procesy Hydrostatika

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

Úvod do analytické mechaniky

6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

Moment síly Statická rovnováha

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Dynamika pro učební obory

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

10. Energie a její transformace

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Transkript:

DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost je dána a. rozdílem výkonu a příkonu stroje b. podílem výkonu a příkonu stroje c. součinem výkonu a příkonu stroje 2 d. součtem výkonu a příkonu stroje Při které rovnovážné poloze tělesa zůstává jeho potenciální energie po vychýlení stejná a. alternativní b. stabilní c. indiferentní 3 d. labilní Těžnice tělesa je přímka, která spojuje DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 1

a. bod závěsu a těžiště b. tečnu tělesa a těžiště c. rameno síly a těžiště d. střed tělesa a těžiště 4 Velikost potenciální energie se vypočítá a. Ep = m.a.h b. Ep = m.a.t c. Ep = m.g.h d. Ep = m.g.t 5 Piko je a. deset na mínus devátou b. deset na mínus dvanáctou c. deset na devátou d. deset na dvanáctou 6 Mechanická práce se vypočítá a. W = F.s b. W = F.m DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 2

c. W = F.t d. W = F.a 7 Výkon je a. vektorová veličina b. skalární veličina 8 Těžiště tělesa a. může ležet mimo těleso b. nemůže ležet mimo těleso 9 Aby se otáčivý účinek sil na těleso vyrušil, musí být výsledný moment sil vzhledem k ose otáčení a. roven stu b. roven jedné c. roven Ludolfovu číslu 10 Účinnost se označuje řeckým písmenem a. ró d. roven nule DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 3

b. éta c. alfa d. lambda 11 120 000 mv = a. 12 kv b. 0,012 kv c. 1,2 kv d. 0,12 kv 12 15 g/cm3 = a. 150 kg/m3 b. 15 000 kg/m3 c. 0,015 kg/m3 d. 1 500 kg/m3 13 Při které rovnovážné poloze tělesa se po vychýlení těleso vrací do původní polohy a. vratké b. volné c. stálé DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 4

d. pevné 14 Výkon se vypočítá a. P = W.s b. P = W/s c. P = W/t d. P = W.t 15 Účinnost je vždy a. rovna jedné b. menší než jedna c. větší než jedna d. menší než nula 16 Při které rovnovážné poloze tělesa roste po vychýlení jeho potenciální energie a. stabilní b. indiferentní c. alternativní 17 d. labilní Tuhé těleso je takové ideální těleso DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 5

a. jehož objem se mění působením sil b. jehož tvar se mění působením sil c. jehož tvar ani objem se účinkem libovolně velkých sil nemění 18 Poloha těžiště tělesa je dána d. jehož tvar a objem se mění působením sil a. rozložením látky v tělese b. celkovou energií tělesa c. působením sil na těleso 19 Jednotky účinnosti jsou d. hmotností tělesa a. joule b. watt c. účinnost nemá jednotky 20 Mega je d. newton a. deset na třetí DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 6

b. deset na šestou c. deset na mínus šestou d. deset na mínus třetí 21 20 m/s = a. 72 km/h b. 7,2 km/h c. 55,6 km/h d. 5,56 km/h 22 Potenciální energie a. je skalární fyzikální veličina a jednotky má watt b. je vektorová fyzikální veličina a jednotky má jouly c. je vektorová fyzikální veličina a jednotky má watt d. je skalární fyzikální veličina a jednotky má jouly 23 Účinnost jako fyzikální veličina a. nemá jednotky, ani nemůže být udávána v procentech b. nemá jednotky, ale může být udávána v procentech c. má jednotku joule, ale může být udávána v procentech DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 7

d. má jednotku watt, ale může být udávána v procentech 24 Moment síly je roven součinu a. síly a doby působení síly b. síly a ramena síly c. síly a vykonané práce d. síly a hmotnosti tělesa 25 Newtonův zákon setrvačnosti zní a. každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na něj nepůsobí jiná síla b. každé těleso setrvává v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na něj nepůsobí jiná síla c. každé těleso setrvává v klidu pokud na něj nepůsobí jiná síla 26 d. každé těleso setrvává v klidu nebo v nerovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na něj nepůsobí jiná síla Velikost kinetické energie se vypočítá a. Ek = 1/2.m.v b. Ek = 2.m.v2 c. Ek = 1/2.m.v2 d. Ek = 2.m.v 27 DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 8

Působí-li dvě navzájem kolmé síly na těleso, pak výsledná síla působící na těleso má a. má velikost danou součtem obou sil b. má velikost danou součinem obou sil c. má velikost danou výpočtem pomocí Pythagorovy věty 28 Nano je d. má velikost danou rozdílem obou sil a. deset na mínus dvanáctou b. deset na dvanáctou c. deset na mínus devátou 29 Rameno síly je d. deset na devátou a. kolmá vzdálenost působiště síly od osy otáčení b. vzdálenost působiště síly od osy otáčení c. vzdálenost síly od osy 30 Mechanickou práci 1 J vykonáme d. vzdálenost síly od osy otáčení DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 9

a. jestliže síla 1 N udělí tělesu rychlost 1 m/s b. jestliže síla 1 N udělí tělesu zrychlení 1 m/s2 c. přemístěním tělesa do vzdálenosti 1 m silou 1 N d. posunutím tělesa o hmotnosti 1 kg silou 1 N 31 Při pohybu tělesa se kinetická a potenciální energie tělesa může měnit, ale jejich a. součin je vždy konstantní b. součet je vždy konstantní c. rozdíl je vždy konstantní 32 Účinnost se vypočítá jako d. podíl je vždy konstantní a. příkon krát výkon b. výkon krát příkon c. výkon děleno příkon 33 56 km/h = d. příkon děleno výkon a. 201,6 m/s b. 15,56 m/s DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 10

c. 20,16 m/s d. 1,556 m/s 34 Jak velkou vykonáme mechanickou práci, jestliže působíme na těleso silou 50 N po dráze 10 m a. 5 J b. 50 J c. 500 J 35 Mechanická práce d. 5 000 J a. je vektorová fyzikální veličina a označuje se P b. je skalární fyzikální veličina a označuje se W c. je vektorová fyzikální veličina a označuje se W 36 d. je skalární fyzikální veličina a označuje se P Jakou potenciální energii má panel o hmotnosti 500 kg zavěšený na jeřábu ve výšce 30m a. 147 kj b. 163 J c. 0,588 J d. 1 530 J DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 11

37 Která z poloh není rovnovážnou polohou tělesa a. indiferentní b. labilní c. alternativní 38 Deka je d. stabilní a. deset na mínus prvou b. deset na mínus druhou c. deset na prvou 39 350 ml = d. deset na druhou a. 3,5 l b. 0,35 l c. 35 l 40 40 000 cm = d. 0,035 l DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 12

a. 4 km b. 0,04 km c. 40 km d. 0,4 km 41 Mikro je a. deset na třetí b. deset na šestou c. deset na mínus šestou d. deset na mínus třetí 42 Účinnost stroje je vždy a. rovná jedné b. rovná nule c. větší než jedna d. menší než jedna 43 84 nf = a. 84 000 pf b. 840 pf DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 13

c. 0,000 84 pf d. 0,84 pf 44 Na těleso o hmotnosti 100 kg působí síla 250 N, jaké je zrychlení tělesa a. 40 m/s2 b. 25 000 m/s2 c. 2,5 m/s2 45 d. 0,4 m/s2 Podle Newtonova gravitačního zákona se dvě tělesa navzájem přitahují silou, jejíž velikost je a. závislá pouze na hmotnostech obou těles b. závislá na hmotnostech obou těles a vzdálenosti jejich středů c. závislá pouze na vzdálenosti jejich středů 46 Výkon 1 W má zařízení d. nezávislá na jejich hmotnostech a vzdálenosti jejich středů a. které vykoná práci 1 J na dráze 1 m b. které vykoná práci 1 J se zrychlením 1 m/s2 c. které vykoná práci 1 J rychlostí 1 m/s d. které vykoná práci 1 J za dobu 1 s DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 14

47 Která z poloh není rovnovážnou polohou tělesa a. volná b. pevná c. stálá 48 Tera je d. vratká a. deset na dvanáctou b. deset na mínus dvanáctou c. deset na devátou 49 0,505 m2 = d. deset na mínus devátou a. 50 500 cm2 b. 5 050 cm2 c. 50,5 cm2 50 Výkon se označuje d. 505 cm2 DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 15

a. V b. P c. W d. J 51 5,6. 10 na 23 částic = a. 0,93 mol b. 3,37 mol c. 33,7 mol d. 9,3 mol 52 Jakou kinetickou energii má automobil o hmotnosti 1 000 kg jedoucí rychlostí 20m/s a. 200 kj b. 50 J c. 20 kj 53 Giga je d. 10 kj a. deset na devátou b. deset na dvanáctou DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 16

c. deset na mínus devátou d. deset na mínus dvanáctou 54 Při které rovnovážné poloze tělesa klesá po vychýlení jeho potenciální energie a. alternativní b. stabilní c. labilní 55 Směr momentu síly určuje d. indiferentní a. pravidlo pravé ruky b. zemská gravitace c. pravidlo levé ruky 56 7 800 kg/m3 = d. přitažlivost měsíce a. 7,8 g/cm3 b. 0,78 g/cm3 c. 78 g/cm3 d. 780 g/cm3 DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 17

57 V těžišti tělesa a. je soustředěna hmotnost tělesa b. leží působiště tíhové síly c. se ukládá jeho mechanická energie d. je působiště momentu síly 58 Hekto je a. deset na prvou b. deset na mínus prvou c. deset na mínus druhou d. deset na druhou 59 Jeden Newton je síla, která uděluje tělesu a. o hmotnosti 1 kilogram zrychlení 1 m/s2 b. o hmotnosti 1 kilogram potenciální energii 1 J c. o hmotnosti 1 kilogram rychlost 1 m/s 60 Deci je d. o hmotnosti 1 kilogram kinetickou energii 1 J DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 18

a. deset na první b. deset na mínus druhou c. deset na druhou d. deset na mínus prvou 61 Působí-li dvě síly na těleso opačným směrem, pak výsledná síla působící na těleso má a. velikost rovnou rozdílu obou sil b. velikost rovnou rozdílu obou sil a směr stejný jako má větší síla c. velikost rovnou rozdílu obou sil a směr stejný jako obě síly 62 323 mikro A = d. velikost rovnou součtu obou sil a směr stejný jako obě síly c. 323 000 000 A e. 0,000323 A f. 323 000 A 63 Moment síly má jednotky h. 0,323 A a. Newton joule b. Newton sekunda DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 19

c. Newton kilogram d. Newton metr 64 Mechanická práce má jednotku a. watt b. newton c. joule d. Amper 65 Práce, kterou je nutno vykonat, abychom přemístili těleso z rovnovážné polohy stálé do rovnovážné polohy vratké se nazývá a. labilita tělesa b. energetická náročnost c. skládání sil 66 0,042 m3 = d. stabilita tělesa a. 42 000 cm3 b. 4 200 cm3 c. 420 000 cm3 d. 420 cm3 DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 20

67 Při které rovnovážné poloze tělesa zůstává těleso po vychýlení v nové poloze a. volné b. pevné c. vratké 68 Výkon vyjadřuje d. stálé a. působení síly za jednotku času b. množství práce za jednotku času c. velikost zrychlení za jednotku času 69 d. velikost rychlosti za jednotku času Působí-li dvě síly na těleso stejným směrem, pak výsledná síla působící na těleso má a. velikost rovnou součtu obou sil b. velikost rovnou rozdílu obou sil a směr stejný jako má větší síla c. velikost rovnou součtu obou sil a směr stejný jako obě síly 70 Moment síly se označuje d. velikost rovnou rozdílu obou sil a směr stejný jako obě síly DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 21

a. M b. MS c. MM d. S DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 22

DUM-III2-T3-1_16_Energie-test stránka 23