Zadanie 1.1
Oblicz czas ruchu krążka od momentu uzyskania prędkości aż do zatrzymania się.
Oblicz czas ruchu krążka od momentu uzyskania prędkości aż do zatrzymania się.
Oblicz drogę, jaką przebył krążek od momentu uzyskania prędkości aż do chwili zatrzymania się.
Wykaż, że wartość przyśpieszenia krążka nie zależy od jego masy . W tym celu wyprowadź wzór pozwalający wyznaczyć tylko za pomocą i .
Na powyższym rysunku, na fragmencie prostej k, narysuj: położenie ciała w chwili s oraz położenie ciała w chwili s, licząc czas od momentu, gdy ciało znalazło się w punkcie B.
Oblicz wartość prędkości, z jaką ciało poruszało się wzdłuż prostej k po uderzeniu.
Czas działania siły wynosił s. Masa ciała była równa kg. Oblicz wartość siły .
Na rysunku 2. narysuj i oznacz wektory sił i , z jakimi uchwyty działają na belkę odpowiednio w punktach A i B – gdy belka znajduje się w opisanym położeniu równowagi. Zachowaj relację (większy, równy, mniejszy) między wartościami sił i…
Zapisz odpowiednie równania opisujące warunki równowagi belki. Oblicz wartości i sił, z jakimi uchwyty i działają na belkę.
Na rysunku 1. narysuj – wektor wypadkowego natężenia pola elektrycznego w punkcie A. Zapisz wzór pozwalający wyznaczyć wartość tego wektora tylko poprzez , a oraz przez odpowiednie stałe fizyczne.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania wybrane spośród A–D. Wartość wypadkowego natężenia pola elektrycznego w punkcie S', w sytuacji przedstawionej na rysunku 2., w porównaniu do wartości natężenia pola w punkcie S, w sytuacji przedstawionej na rysunku 1., jest…
a) Uzupełnij zdania 1. i 2., tak aby były prawdziwe. Podkreśl właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach. 1. Gdy suwak opornika jest przesuwany w lewo według rysunku (w stronę źródła napięcia), to indukcja pola magnetycznego zwojnicy (rośnie /…
a) Oblicz ciepło, jakie oddaje do chłodnicy silnik S1 w jednym cyklu pracy. b) Wyjaśnij na podstawie informacji podanej w treści zadania 6., dlaczego ilość ciepła oddanego w cyklu pracy silnika S1 nie może być mniejsza od pewnej wartości granicznej.
Oblicz ciepło oddane do chłodnicy w jednym cyklu pracy silnika S2.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania wybrane spośród A–D. Sprawność silnika S2 wynosi w przybliżeniu A. η₂ ≈ 0,35 B. η₂ ≈ 0,09 C. η₂ ≈ 0,26 D. η₂ ≈ 0,61
Oceń prawdziwość każdego dokończenia poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. Izotermiczne sprężanie ustalonej masy gazu doskonałego powoduje, że 1. rośnie średnia energia kinetyczna cząsteczek gazu. 2. maleje…
Wartość prędkości i częstotliwość światła fioletowego po wniknięciu do szkła oznaczymy jako vF oraz fF, a wartość prędkości i częstotliwość światła czerwonego po wniknięciu do szkła oznaczymy jako vC oraz fC. Uzupełnij zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź…
Światło o długości fali w próżni λ = 0,50 μm przechodzi do szkła, dla którego zależność n(λ) przedstawiono na powyższym wykresie. Oblicz długość fali λsz, jaką będzie miało to światło w szkle.
Zapisz na rysunku 1. kolor środka plamki na ekranie. Dorysuj – od soczewki do ekranu – bieg promieni fioletowych (oznacz je jako P1F, P2F) oraz czerwonych (oznacz je jako P1C, P2C), po przejściu promieni P1, P2 przez soczewkę.
Oblicz stosunek ogniskowej soczewki dla światła fioletowego do ogniskowej soczewki dla światła czerwonego.
Spośród rysunków A–D zaznacz rysunek z wykresem prawidłowo przedstawiającym zależność natężenia promieniowania rentgenowskiego (na jednostkowy przedział długości fali) od długości fali tego promieniowania. Osie na poniższych wykresach wyskalowano liniowo.…
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. 1. Minimalna długość fali promieniowania rentgenowskiego jest wprost proporcjonalna do napięcia przyśpieszającego elektrony. 2. Zwiększenie napięcia…
Oblicz wartość prędkości elektronów padających na anodę.
Oblicz najmniejszą długość fali promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego przez tę lampę.
Rozważamy sytuację, gdy klucz K w obwodzie jest zamknięty (zobacz rysunek 1.). Natężenia prądów płynących przez oporniki R1, R2, R3, R4 oznaczymy odpowiednio: I1, I2, I3, I4. Zaznacz poprawne dokończenie zdania wybrane spośród A–D. Prawidłowe relacje między…
Uzupełnij tabelę. Wpisz właściwe określenia (wybrane spośród podanych w nawiasach) dotyczące zmian natężenia prądu płynącego przez dany opornik po otwarciu klucza K oraz zmian napięcia na danym oporniku po otwarciu klucza K.
Oceń prawdziwość każdego dokończenia poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe. W wyniku emisji cząstki beta minus przez jądro atomowe zawsze 1. maleje liczba neutronów w jądrze atomowym. 2. zmniejsza się liczba…
Zaznacz poprawne dokończenie zdania wybrane spośród A–D. Na podstawie wyników pomiarów można stwierdzić, że czas połowicznego rozpadu tego izotopu A. A. wynosi w przybliżeniu 5 dni. B. B. wynosi w przybliżeniu 5 minut. C. C. jest wiele razy dłuższy niż 5 dni.…
Oblicz średnią aktywność promieniotwórczą badanej próbki w czasie 5 minut – podczas działania detektora w pierwszym dniu. Wynik podaj w bekerelach.
Oblicz masę pulsara na podstawie informacji dotyczącej ruchu orbitalnego planety Draugr, podanej w treści zadania 12.
Oblicz częstotliwość obrotu jądra gwiazdy dookoła osi własnej w chwili, gdy miało ono promień 10 razy większy niż obecnie. Wykorzystaj odpowiednie zasady i wzory fizyczne.
Wyznacz wartość liczbową stosunku – energii kinetycznej jądra gwiazdy w chwili obecnej do energii kinetycznej jądra gwiazdy w chwili, gdy jego promień był 10 razy większy niż obecnie. Wykorzystaj odpowiednie zasady i wzory fizyczne.…
Ustal, któremu spośród przedstawionych przejść elektronu pomiędzy stanami w atomie wodoru towarzyszy emisja fotonu o największej długości fali. Zapisz to przejście poniżej.
Uzupełnij dwa poniższe równania reakcji opisanych w treści zadania 14. Wpisz w wykropkowane miejsca właściwe liczby atomowe, liczby masowe oraz symbole pierwiastków. Skorzystaj z Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych. 1)…