Jednou z charakteristík auta je čas t. Otestujte mechanický pohyb a jeho typy pohybov

Jednou z charakteristík auta je čas t. Otestujte mechanický pohyb a jeho typy pohybov


7. Auto, pohybujúce sa rovnomerne zrýchlené z pokoja, zrýchli na rýchlosť 100 km/h za 3 s. Ako dlho po tom, čo sa auto dalo do pohybu, dosiahlo rýchlosť 50 km/h?



8. (P) Blok umiestnený na vodorovnom povrchu stola má rýchlosť 5 m/s. Pod vplyvom trenia blok sa pohybuje so zrýchlením rovným 1 m/s 2 . Akú vzdialenosť prejde blok za 6 s?



9. (P) Na poslednom kilometri brzdnej dráhy sa rýchlosť vlaku znížila o 10 m/s. Určte rýchlosť na začiatku brzdenia, ak je celková brzdné dráhy Vzdialenosť vlaku bola 4 km a brzdenie bolo rovnako pomalé.

1) 20 m/s 2) 25 m/s 3) 40 m/s 4) 42 m/s

10. Na obrázku je stroboskopická fotografia pohybu gule po žľabe. Je známe, že časový interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi zábleskami je 0,2 s. Diely sú uvedené na stupnici v decimetroch. S akým zrýchlením sa loptička pohybovala?


3) 5 m/s 2


11. Auto pohybujúce sa rýchlosťou v, začne spomaľovať a včas t jeho rýchlosť sa zníži 2-krát. Ktoré cesta prejde auto počas tejto doby, ak jeho zrýchlenie bolo konštantné?


PROBLÉMY S POROVNANÍM

12. Jednou z charakteristík auta je čas t jeho zrýchlenie z pokoja na rýchlosť 100 km/h. Dve autá majú časy zrýchlenia také, že t 1 = 2t 2. Zrýchlenie prvého auta v porovnaní so zrýchlením druhého auta

1) 2 krát menej 3) 2 krát viac

2) krát viac 4) 4 krát viac

13. Motocyklista a cyklista súčasne začnú z pokoja rovnomerne zrýchlený pohyb. Zrýchlenie motocyklistu je 3x väčšie ako zrýchlenie cyklistu. Koľkokrát dlhšie bude cyklistovi trvať, kým dosiahne rýchlosť 50 km/h?

1) krát 2) krát 3) 3 krát 4) 9 krát

14. Osobný automobil a kamióny súčasne začať rovnomerne zrýchlený pohyb zo stavu pokoja. Zrýchlenie osobného auta je 3-krát väčšie ako kamiónu. Koľkokrát väčšiu rýchlosť vyvinie? auto v rovnakom čase?

1) 1,5 krát 2) krát 3) 3 krát 4) 9 krát

15. Pri priamočiarom rovnomerne zrýchlenom pohybe s nulovou počiatočnou rýchlosťou je dráha, ktorú telo prejde za dve sekundy od začiatku pohybu, väčšia ako dráha, ktorú prejde za prvú sekundu,

1) 2 krát 2) 3 krát 3) 4 krát 4) 5 krát

16. Motocyklista prejde určitú vzdialenosť 3x rýchlejšie ako cyklista. Ak je rýchlosť cyklistu 8 m/s, potom je rýchlosť motocyklistu väčšia ako rýchlosť cyklistu o


VOĽNÝ PÁD

1. V trubici, z ktorej bol odčerpaný vzduch, je v rovnakej výške peleta, korok a vtáčie pierko. Ktoré z týchto telies ako posledné dosiahne dno trubice, keď voľne spadne z rovnakej výšky?


1) Drobinka

3) Vtáčie perie

Všetky tri telá sa dostanú na dno trubice súčasne


2. Dve telá sú súčasne zhodené z toho istého bodu s pri rôznych rýchlostiach v 2 > v 1 . Ako sa mení vzdialenosť medzi telesami?

1) Zostáva nezmenené.

2) Zvyšuje sa rovnomerne.

3) Znižuje sa rovnomerne.

4) Druhé teleso sa pohybuje s rovnomerným zrýchlením vzhľadom na prvé.


3. Z kohútika padajú dve kvapky jedna po druhej. Ako sa pohybuje druhá kvapka v referenčnom rámci spojenom s prvou kvapkou po jej zdvihnutí z kohútika?

1) Rovnomerne zrýchlené

2) Rovnako pomaly

3) Nehýbe sa

Rovnomerne hore

4. Lopta je hodená z povrchu zeme rýchlosťou 5 m/s pod uhlom 60° k horizontále. Neexistuje žiadny odpor vzduchu. V akom bode trajektórie lopty smeruje jej zrýchlenie horizontálne?


1) v bode na úseku výstupu.

2) v vrcholový bod trajektórie.

3) vo všetkých bodoch trajektórie.

Taký bod neexistuje.


5. Na obrázku je znázornená dráha telesa hodeného pod uhlom α smerom k horizontu rýchlosťou v 0. Označte číslo šípky, ktorá sa zhoduje v smere s vektorom zrýchlenia v bode A.

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

6. Keď telo voľne spadne z pokoja, jeho rýchlosť sa v druhej sekunde zvýši o



7. Teleso spadlo z určitej výšky nulovou počiatočnou rýchlosťou a pri dopade na zem malo rýchlosť 40 m/s. Aký je jesenný čas? Zanedbajte odpor vzduchu.

1) 0,25 s 2) 4 s 3) 40 s 4) 400 s

8. Teleso je vrhané zvisle nahor rýchlosťou 20 m/s. Odpor vzduchu je zanedbateľný. Aký je čas letu telesa do bodu maximálnej výšky?



9. Teleso sa vrhá zvisle nahor s počiatočnou rýchlosťou 20 m/s. Aká je veľkosť rýchlosti telesa 0,5 s po začatí pohybu? Ignorujte odpor vzduchu.

1) 10 m/s 2) 15 m/s 3) 17,5 m/s 4) 20 m/s

10. Z vysokej skaly sa odlomil kameň a začal voľne padať. Akú rýchlosť bude mať 3 s po začiatku pádu?

1) 30 m/s 2) 10 m/s 3) 3 m/s 4) 2 m/s

11. Kameň odhodený kolmo nahor z povrchu Zeme rýchlosťou 20 m/s dopadol späť na Zem. Odpor vzduchu je malý. Kameň bol v lete približne

1) 1 s 2) 2 s 3) 4 s 4) 8 s

12. Obrázky A a B zobrazujú fotografie zariadenia na štúdium voľného pádu tiel. Keď stlačíte tlačidlo na stopkách, gulička sa uvoľní z elektromagnetu (obr. A) a stopky sa spustia; pri dopade loptičky na snímač v kombinácii so začiatkom pravítka s centimetrovými dielikmi sa stopky vypnú (obr. B). Zrýchlenie voľného pádu sa podľa výsledkov experimentu rovná


1) 9,57 m/s 2

Ryža. A Obr. B

13. Zo strechy výškovej budovy sa uvoľnila oceľová guľa. V tabuľke sú uvedené výsledky merania vzdialenosti prejdenej loptou v závislosti od času počas jej voľného pádu. Aká bola najpravdepodobnejšia vzdialenosť, ktorú v tom čase prešla lopta pri páde t= 2 s? Zanedbajte odpor vzduchu.



15. (P) Malý kameň hodený z rovného vodorovného povrchu zeme pod uhlom k horizontu spadol späť na zem 20 m od bodu hodu. Koľko času prešlo od hodu do okamihu, keď jeho rýchlosť smerovala horizontálne a rovnala sa 10 m/s?

1) 0,25 s 2) 0,5 s 3) 1 s 4) 2 s

16. (P) Nižšie je fotografia nastavenia na štúdium rovnomerne zrýchleného posúvania vozíka (1) s hmotnosťou 0,1 kg pozdĺž naklonenej roviny inštalovanej pod uhlom 30° k horizontále.


V momente, keď sa pohyb začne, horný snímač (A) zapne stopky (2) a keď vozík prejde okolo spodného snímača (B), stopky sa vypnú. Čísla na pravítku označujú dĺžku v centimetroch. Aký výraz popisuje závislosť rýchlosti vozňa od času?

1) v = 1,25t 2) v = 0,5t 3) v = 2,5t 4) v = 1,9t


^ A4. Cestujúci v autobuse sa mimovoľne naklonil dopredu. čo to spôsobuje?

1) autobus spomalil

2) autobus odbočil doľava

3) autobus zvýšil rýchlosť

4) autobus odbočil doprava

V 1. Jeden cyklista sa pohyboval rýchlosťou 6 m/s 12 s a druhý tú istú vzdialenosť prekonal za 9 s. Aká je rýchlosť druhého cyklistu na tomto úseku cesty?

AT 2. Dva vlaky, každý s dĺžkou 360 m, sa pohybujú po paralelných koľajach proti sebe rovnakou rýchlosťou 54 km/h. Ktoré čas prejde potom, čo sa vlaky stretnú skôr, ako prejdú ich posledné autá?

C1. Cestujúci vo vlaku, ktorý ide rýchlosťou 36 km/h, vidí prichádzajúci vlak dlhý 75 m na 3 s Akou rýchlosťou sa pohybuje prichádzajúci vlak?

C2. Z dediny A Cyklista ide po rovnej diaľnici. Keď sa pohol 18 km od obce A, išiel za ním 10-násobnou rýchlosťou motorkár vyššia rýchlosť cyklistu a dostihol ho v obci B. Aká je vzdialenosť medzi obcami A a B?

^ Test č. 1

Možnosť č.2

A1. Z uvedených pohybov je uniforma:

1) pohyb auta pri brzdení

2) pohyb hodinového kyvadla

3) prietok vody v nížinnej rieke

4) pohyb tela pozdĺž naklonenej roviny

^ A2. Motorka prešla 120 km za 2 hodiny. Aká je priemerná rýchlosť motocykla?

A3. Kde sa budú pasažieri odchýliť od lode, ak loď odbočí doľava?

V 1. Dve autá sa pohybujú priamočiaro a rovnomerne rovnakým smerom rýchlosťou v) = 54 km/h a v 2 = 36 km/h. Na začiatku pohybu bola vzdialenosť medzi nimi 18 km. Ako dlho bude trvať, kým prvé auto dobehne druhé auto vpredu?

AT 2. Technika tryskania využíva zápalnú šnúru, ktorá horí nízkou rýchlosťou. Ako dlho by mala trvať kickfordská šnúra, aby ste po jej zapálení ušli 300 m? Rýchlosť chodu je 5 m/s a rýchlosť šírenia plameňa po šnúre je 0,8 cm/s.

CI. Eskalátor metra zdvihne človeka, ktorý na ňom stojí, za 2 minúty. Cestujúci vystúpi po stacionárnom eskalátore za 6 minút. Ako dlho bude pasažierovi trvať vyliezť na pohyblivý eskalátor?

C2. Určte rýchlosť toku rieky, ak nákladná loď prejde za deň po prúde tejto rieky vzdialenosť 600 km a proti prúdu 336 km.

Test č.2

Možnosť 1

A1. Eskalátor metra stúpa rýchlosťou 1 m/s. Môže byť človek na eskalátore v pokoji v referenčnom rámci týkajúcom sa Zeme?


  1. možno ak sa pohybuje proti pohybu eskalátora rýchlosťou 1 m/s

  2. možno ak sa pohybuje v smere pohybu eskalátora rýchlosťou 1 m/s

  3. možno ak stojíte na eskalátore
4) nemôže za žiadnych okolností
A2. Jednou z charakteristík auta je čas t jeho zrýchlenie z pokoja na rýchlosť 100 km/h Dve autá majú taký čas zrýchlenia, že = Zrýchlenie prvého auta v porovnaní so zrýchlením druhého auta:

1) 2 krát menej

2) viac ako V2 krát

3) 2 krát viac

4) 4 krát viac

A3, Súradnice telesa sa časom menia podľa vzorca x = 5- 3t, kde sú všetky veličiny vyjadrené v jednotkách SI. Aká je súradnica tohto telesa 5 s po začatí pohybu?

^ A4. Závislosť dráhy od času pre priamočiaro sa pohybujúce teleso má tvar: S(t) = 2t + 31 2 , kde sú všetky veličiny vyjadrené v jednotkách SI. Zrýchlenie tela sa rovná:

1) 1m/s 2

A5. V prípade priamočiareho rovnomerne zrýchleného pohybu s nulovou počiatočnou rýchlosťou je dráha, ktorú telo prejde za 2 s od začiatku pohybu, väčšia ako dráha, ktorú prejde za prvú sekundu:

1) 2 krát

2) 3 krát

3) 4 krát

V 1. Mačka Leopold ide na bicykli popri značke s nápisom „7 km do mesta“ a po chvíli okolo druhého stĺpa – „5 km do mesta“. Aká je zmena súradníc Leopoldova?

AT 2. Bocian preletel 3 km na sever, otočil sa na východ a preletel ďalšie 4 km. Nájdite dĺžku vektora spájajúceho jeho počiatočnú a konečnú polohu.

C1. V určitom časovom bode sú súradnice traktora vo zvolenom referenčnom systéme 30 km. Jeho rýchlosť smeruje proti smeru osi a rovná sa 20 km/h. Aké budú súradnice traktora po dvoch hodinách pohybu?

C2. Ísť proti prúdu rieky motorový čln stretol plte plávajúce po rieke. Hodinu po stretnutí prívesný motor zastavil. Oprava motora trvala 30 minút a celý ten čas loď plávala voľne po prúde. Čln po oprave plával po prúde rovnakou rýchlosťou voči vode a dobiehal rafty vo vzdialenosti 7,5 km od miesta ich prvého stretnutia. Určte rýchlosť toku rieky.

Test č.2

Možnosť č.2

A1. Po rovnej ceste sa pohybujú dve autá rovnakým smerom: jedno rýchlosťou 50 km/h a druhé rýchlosťou 70 km/h. V tomto prípade autá:

1) priblížiť sa

2) sa vypúšťajú

3) jazdite v konštantnej vzdialenosti od seba

4) môžu sa priblížiť, alebo sa môžu vzdialiť

^ A2. Auto sa začne pohybovať so zrýchlením 3 m/s 2 . Po 4 sekundách sa rýchlosť auta bude rovnať:

A3. Motocyklista a cyklista súčasne začínajú rovnomerne zrýchlený pohyb zo stavu pokoja. Zrýchlenie motocyklistu je 3x väčšie ako zrýchlenie cyklistu. Koľkokrát dlhšie bude cyklistovi trvať, kým dosiahne rýchlosť 50 km/h?

3) 3 krát

^ A4. Závislosť súradníc nejakého telesa od času popisuje rovnica X = 8t - t 2 , kde sú všetky veličiny vyjadrené v jednotkách SI. V ktorom časovom bode sa rýchlosť telesa rovná nule?

A5. Šíp je vystrelený kolmo nahor. Priemet jeho rýchlosti do vertikálneho smeru sa v čase mení v súlade s grafom. (Pozri obrázok.) V akom časovom bode šíp dosiahol maximálna výška?
dosiahol šíp svoju maximálnu výšku?



30 20 10 0 -10 -20 -30



V 1. Medvedík Pú stúpa k balón do priehlbiny, no vo výške 10 m lopta praskne a Pú padá na zem. Aká je zmena Púových súradníc?

AT 2. Robin Hood strieľal lukom pod uhlom 60° k horizontále. Šíp v okamihu, keď sa začal pohybovať, mal rýchlosť 40 m/s. Nájdite priemet rýchlosti šípky na vodorovnú os.

C1. V určitom čase bola súradnica auta vo zvolenom referenčnom systéme 120 km, po 2 hodinách jeho pohybu bola súradnica 10 km. Nájdite priemet rýchlosti tohto auta na nápravu.

C2. Z Moskvy do Puškina odchádzali dva vlaky s časovým intervalom t rovným 10 minútam rýchlosťou 30 km/h. Akou rýchlosťou v 2 išiel vlak idúci do Moskvy, ak by sa s týmito vlakmi stretol 4 minúty po sebe?

Test č.3

Možnosť 1

A1. Za prvú hodinu auto prešlo 40 km a za ďalšie 2 hodiny - ďalších 110 km. Nájsť priemerná rýchlosť pohyb auta.

^ A2. Čo sa nazýva mechanický pohyb telesa?

^ A3. Aký druh pohybu sa nazýva translačný?

1) všetky druhy zmien polohy tela, ktoré sa vyskytujú v okolitom svete

2) zmena polohy telesa v priestore vzhľadom na iné telesá v priebehu času

3) pohyb, pri ktorom sú trajektórie všetkých bodov tela úplne identické

4) pohyb, pri ktorom telo prechádza rovnaké vzdialenosti v ľubovoľných rovnakých časových intervaloch

A4. Lietadlo letí rýchlosťou 360 km/h. Vrtuľa lietadla s priemerom 200 cm sa otáča frekvenciou 1800 ot./min. Rýchlosť hrotu vrtule vzhľadom na stacionárneho pozorovateľa na zemi je:

A5. Z vertikálneho útesu vysokého 10 m sa vrhal kameň rýchlosťou 20 m/s v uhle 45° k horizontále. Ak je možné zanedbať odpor vzduchu, potom je maximálna výška kameňa nad zemou a jeho letový dosah rovnaké:

B.I. Eskalátor metra prepraví osobu, ktorá po ňom kráča za 1,5 minúty. Ak človek kráča dvakrát rýchlejšie, zostúpi za 60 sekúnd. Čas, ktorý potrebuje osoba stojaca na eskalátore ísť dole, je:

AT 2. Z vrtuľníka vypadol predmet stúpajúci rýchlosťou 8 m/s vo výške 17 m a spadne na zem cez:

VZ. V pokojnom počasí zanechávajú kvapky dažďa stopy na okne autobusu, ktorý sa rovnomerne pohybuje rýchlosťou 10 m/s, nasmerovaný pod uhlom 60° k vertikále. Určte rýchlosť kvapiek vzhľadom na zem.

C1. Teleso padá voľne bez počiatočnej rýchlosti z výšky 1210 m Určte priemernú rýchlosť v dolnej polovici dráhy.

C2. Lopta, ktorá sa odrazila kolmo nahor od povrchu zeme rýchlosťou 10 m/s, preletela za okno domu, ktorého výška je 1,5 m, za čas 0,2 s. V akej výške od zeme je horná hrana okna?

Možnosť č.2

A1. Chlapec otáča kameň uviazaný na 50 cm dlhom lane vo vertikálnej rovine, pričom robí 3 otáčky. Výška, do ktorej kameň vyletí, ak sa lano pretrhne v okamihu, keď lineárna rýchlosť smeruje zvisle nahor, sa rovná:

^ A2. Aký druh pohybu sa nazýva nerovnomerný?

1) všetky druhy zmien polohy tela, ktoré sa vyskytujú v okolitom svete

2) zmena polohy telesa v priestore vzhľadom na iné telesá v priebehu času

3) pohyb, pri ktorom sú trajektórie všetkých bodov tela absolútne identické

4) pohyb, pri ktorom telo prechádza rovnaké vzdialenosti v ľubovoľných rovnakých časových intervaloch

^ A3. Aký druh pohybu sa nazýva rovnomerný?

1) všetky druhy zmien polohy tela, ktoré sa vyskytujú v okolitom svete

2) zmena polohy telesa v priestore vzhľadom na iné telesá v priebehu času

3) pohyb, pri ktorom sú trajektórie všetkých bodov tela úplne identické

4) pohyb s konštantnou rýchlosťou vo veľkosti a smere

^ A4. Aby kameň vrhnutý pod uhlom 45° k horizontále dosiahol výšku 2,5 m, musí mu byť daná minimálna rýchlosť:

^ A5. Teleso je vrhané vodorovne z výšky 20 m Trajektória jeho pohybu je opísaná rovnicou y = 20 - 0,05x 2 . Rýchlosť, akou bolo telo hodené, je:

V 1. Loď prechádza cez rieku a udržiava kurz kolmý na tok rieky. Rýchlosť člna voči vode je 1,4 m/s, rýchlosť prúdu 70 cm/s, šírka rieky 308 m Ako dlho bude trvať loď dostať sa na druhý breh?

AT 2. Chodec sa vzďaľuje od stĺpa, na konci ktorého je pripevnené svietidlo, rýchlosťou 6 km/h. Výška chodca je 1,8 m, výška stĺpa je 4,8 m Určte mieru nárastu dĺžky tieňa chodca.

VZ. Loď prejde vzdialenosť medzi dvoma mólami na rieke po prúde za 600 s a proti prúdu za 900 s. Ako dlho bude lodi trvať, kým prekoná túto vzdialenosť cez jazero?

C1. IN Počas poslednej sekundy voľného pádu telo prešlo štvrtinu celej vzdialenosti. Určte čas pádu tela.

C2. Teleso sa kĺže rýchlosťou 10 m/s po vodorovnej rovine a približuje sa k medzere. Medzeru tvoria dve zvislé rovnobežné steny, ktorých vzdialenosť je 0,2 m Koľkokrát teleso narazí na steny, kým spadne na dno, ak je hĺbka medzery 5 m a náraz na stenu je. úplne elastické?

^ Doplnkový materiál

A2 -33 KIM2008

Keď hovoríme, že zmena dňa a noci na Zemi sa vysvetľuje rotáciou Zeme okolo svojej osi, potom máme na mysli referenčnú sústavu spojenú s

1) Slnko 2) Zem 3) planéty 4) akékoľvek teleso

V1-38-KIM2008-06-12

R, pričom urobí jednu revolúciu za čas T. Ako sa zmenia fyzikálne veličiny uvedené v prvom stĺpci, ak sa polomer kruhu zväčší a perióda otáčania zostane rovnaká?

A1-59-KIM2008

Kameň začne voľne padať z vysokého útesu. Akú rýchlosť bude mať 3s po začiatku pádu? Odpor vzduchu je zanedbateľný.

1) 30 pani 2) 10 pani 3) 3 pani 4) 2 pani

A2-72-KIM2008

Loď sa musí dostať na opačný breh rieky najkratšou cestou v referenčnom rámci spojenom s brehom. Rýchlosť riečneho prúdu a rýchlosť člna vo vzťahu k vode . Modul rýchlosti lode vzhľadom na breh by sa mal rovnať

1)
2) 3)
4)

A1-46-KIM2008

Po rovnej ulici sa pohybuje auto. V grafe je znázornená závislosť auta od času. Akceleračný modul je v časovom intervale minimálny

    od 0 s do 10 s

    od 10 s do 20 s

    od 20 s do 30 s

    od 30 s do 40 s

v, pani

odpoveď: 1

V1-51-KIM2008

Hmotný bod sa pohybuje s konštantná rýchlosť obvodový polomer R, rotujúce s frekvenciou ν. Ako sa zmenia fyzikálne veličiny uvedené v prvom stĺpci, ak sa polomer kruhu zmenší a frekvencia otáčania zostane rovnaká?

Výslednú sekvenciu preneste do formulára odpovede (bez medzier alebo akýchkoľvek symbolov).

A1-72-KIM2008

X , m 12

Na obrázku je znázornený graf pohybu tela. Určite hodnoty počiatočnej súradnice a rýchlosti tela.

    4 m, 1,6 m/s

    12 m, 0,2 m/s

    12 m, 16 m/s

1 2 3 4 5 t, s


A1-86-KIM2008

Jednou z charakteristík automobilu je jeho čas zrýchlenia t z pokoja na rýchlosť 100 km/h. Jedno z áut má čas zrýchlenia t = 4 s. S akým približným zrýchlením sa auto pohybuje?

1) 4 m/s 2 2) 7 m/s 2 3) 25 m/s 2 4) 111 m/s 2

V2-92-KIM2008

Malý kameň odhodený z plochého vodorovného povrchu Zeme pod uhlom k horizontu dosiahol výšku maximálne 5 m a spadol späť na Zem 20 m od bodu odhodu. Čomu sa to rovná minimálna rýchlosť kameň počas letu? Odpoveď: 10 m/s

A1-99-KIM2008

Telo sa pohybuje pozdĺž osi OH. Projekcia jeho rýchlosti v X ( t ) zmeny podľa zákona znázorneného v grafe. Vzdialenosť, ktorú telo prejde za 2 s, sa rovná

    v X, pani

А1-35-ТЗ2007

Auto pohybujúce sa rýchlosťou v , začína spomaľovať a časom t jeho rýchlosť sa zníži 2-krát. Akým spôsobom prejde auto počas tejto doby, ak bolo zrýchlenie konštantné?

1)
2) 3)
4)

V1-41-TZ2007

Lopta sa hádže nahor z výšky 5,6 m nad zemou. Ako dlho po hode spadla loptička na zem, ak bol horný bod jej dráhy vo výške 12,8 m nad zemou? Zanedbajte odpor vzduchu.

Odpoveď: 2,8 s.

А1-47-ТЗ2007

Rýchlosť strely pri opustení hlavne pištole je 250 m/s. Dĺžka hlavne je 0,1 m Aké je zrýchlenie strely v hlavni, ak sa jej pohyb považuje za rovnomerne zrýchlený?

  1. 312,5 km/s 2

S1-54-TZ2007

V poslednej sekunde pádu telo prešlo vzdialenosť 2-krát väčšiu ako v predchádzajúcej sekunde. Z akej výšky telo padá? Zostrojte graf rýchlosti tela v závislosti od času pádu a naznačte na ňom uvažované dráhy.

Odpoveď: 31,25 m.

А1-59-ТЗ2007

Sklenená trubica obsahuje vtáčie pierko, korok a kúsok olova. Ak použijete pumpu na odčerpanie vzduchu z trubice a prevrátite trubicu, telesá sa začnú pohybovať smerom nadol. Ktoré teleso sa rýchlejšie dostane na dno trubice?

    vtáčie pierko

  1. Kus olova

    Všetky telá sa dostanú na dno trubice súčasne.

А1-71-ТЗ2007

Keď sa teleso pohybuje rovnomerne v kruhu nezostáva konštanta:

    lineárna rýchlosť

    uhlová rýchlosť

    obehové obdobie

    frekvencia obehu.

А1-83-ТЗ2007

V tabuľke sú uvedené výsledky merania dráhy pre voľný pád oceľovej gule dovnútra rôzne momentyčas. Aká bola najpravdepodobnejšia hodnota vzdialenosti prejdenej loptou, keď v tom čase padala t = 2 s?

t , c

S , m

1) 10 m 2) 16,25 m 3) 20 m 4) 21,25 m

А2-83-ТЗ2007

Osoba kráča po plti v smere jej pohybu rýchlosťou 3 km/h. Rýchlosť prúdenia vody je 10 km/h. Aká je rýchlosť človeka vzhľadom na breh?

1) 0,3 km/h 2) 7 km/h 3) 13 km/h 4) 30 km/h

А1-93-ТЗ2007

Pohyb lietadla IL-62 počas vzletu je daný rovnicou:

Aké je zrýchlenie lietadla?

1) 0 2) 0,85 m/s 2 3) 1,7 m/s 2 4) 100 m/s 2

А1-105-ТЗ2007

Pohyb osobného auta je daný rovnicou

Aká je počiatočná rýchlosť auta?

1) 0,7 m/s 2) 1,4 m/s 3) 30 m/s 4) 150 m/s

V1-112-TZ2007

Teleso kĺže po hladkom povrchu naklonenej roviny so zrýchlením Koľkokrát sa zrýchlenie telesa zvýši, keď sa uhol sklonu roviny zväčší 2 krát?

А1-117-ТЗ2007

Na začiatku pracovného dňa taxík išiel na linku trasy a na konci sa vrátil na parkovisko na parkovisku. Počas pracovného dňa sa stavy meračov zvýšili o 400 km. Čomu sa rovná posunutie? s a spôsob l , prešiel taxíkom?

1) s = 0; l = 400 km

2) s = 400 km; l = 400 km

3) s = 0; l = 0

4) s = 400 km; l = 0

A1-11-KIM0506

Po rovnej ceste sa pohybujú dve autá rovnakým smerom: jedno rýchlosťou 50 km/h a druhé rýchlosťou 70 km/h. Zároveň oni

    sa približujú

    sú vymazané

    nemeňte vzdialenosť od seba

    Môžu sa priblížiť, alebo sa môžu vzdialiť.

V1-17-KIM0506

Malý kameň odhodený z rovného vodorovného povrchu zeme pod uhlom k horizontu spadol na zem vo vzdialenosti 20 m od bodu odhodu. Aká bola rýchlosť kameňa 1 sekundu po hode, ak v tej chvíli smeroval vodorovne?

V1-27-KIM0506

Malý kameň odhodený z rovného vodorovného povrchu zeme pod uhlom k horizontu spadol na zem po 2 sekundách vo vzdialenosti 20 m od bodu odhodu. Aká je minimálna rýchlosť kameňa počas letu?

A1-30-KIM0506

Dve autá sa pohybujú po priamej ceste: jedno rýchlosťou (-10 m/s), druhé rýchlosťou (-25 m/s). Rýchlosť druhého auta vzhľadom na prvé je

1) -35 m/s 2) -15 m/s 3) -20 m/s 4) 35 m/s

A1-51-KIM0506

Cyklista ide dolu kopcom, pohybuje sa rovno a rovnomerne zrýchľuje. Počas klesania sa rýchlosť cyklistu zvýšila o 10 m/s. Zrýchlenie cyklistu je 0,5 m/s2. Ako dlho trval zostup?

1) 0,05 s 2) 2 s 3) 5 s 4) 20 s

A1-113-KIM0304

K.E. Tsiolkovsky vo svojej knihe „Outside the Earth“, opisujúcej let rakety, poznamenal, že 10 sekúnd po štarte bola raketa vo vzdialenosti 5 km od povrchu Zeme. Za predpokladu, že pohyb rakety je rovnomerne zrýchlený, vypočítajte zrýchlenie rakety.

1) 1000 m/s 2 2) 500 m/s 2 3) 100 m/s 2 4) 50 m/s 2.

A1-119-KIM0304

Auto pohybujúce sa rovnomerným zrýchlením zrýchli na rýchlosť 100 km/h za 3 s. Po akom čase po začiatku zrýchľovania dosiahlo auto rýchlosť 50 km/h?

1)
s 2) 1,5 s 3) 4)

A1-126-KIM0304

Motocyklista a cyklista súčasne začnú rovnomerne zrýchlený pohyb. Zrýchlenie motocyklistu je 3x väčšie ako cyklistu. Koľkokrát rýchlejšie dojazdí motocyklista za rovnaký čas?

1) 1,5 krát 2) V
krát 3) 3 krát 4) 9 krát.

A1-133-KIM0304

Motocyklista a cyklista súčasne začínajú rovnomerne zrýchlený pohyb zo stavu pokoja. Zrýchlenie motocyklistu je 3x väčšie ako cyklistu. Koľkokrát dlhšie bude cyklistovi trvať, kým dosiahne rýchlosť 50 km/h?

1) B
2) 3-krát 3) 3-krát 4) 9-krát.

A1-26-KIM0304

Eskalátor metra stúpa rýchlosťou 1 m/s. Môže byť človek na eskalátore v pokoji v referenčnom rámci týkajúcom sa Zeme?

    Možno ak sa pohybuje opačným smerom rýchlosťou 1 m/s.

    Možno, ak sa bude rýchlosťou pohybovať rovnakým smerom. 1 m/s.

    Možno, ak stojíte na eskalátore.

    Nemôže za žiadnych okolností.

A2-26-KIM0304

Dve autá sa pohybujú rovnakým smerom na rovnej diaľnici rovnakou rýchlosťou. Aká je rýchlosť prvého auta oproti druhému?

1) 0 2) 3) 2 4) -

A3-26-KIM0304

Obrázky znázorňujú grafy modulu zrýchlenia v závislosti od času pre rôzne typy pohybu. Ktorý graf zodpovedá rovnomernému pohybu?

odpoveď: 4.

A4-26-KIM0304

Automobil sa začne pohybovať so zrýchlením 3 m/s 2 . Po 4 sekundách sa rýchlosť auta bude rovnať:

1) 12 m/s 2) 0,75 m/s 3) 48 m/s 4) 6 m/s

A5-26-KIM0304

Závislosť súradnice od času pre určité teleso popisuje rovnica
. V ktorom momente je priemet rýchlosti telesa na os OH rovná nule?

1) 8 s 2) 4 s 3) 3 s 4) 0.

A6-26-KIM0304

Z vysokej skaly sa odlomil kameň a začal voľne padať. Akú rýchlosť bude mať 3 s po začiatku pádu?

1) 30 m/s 2) 10 m/s 3) 3 m/s 4) 2 m/s

A1-11-KIM0607

Automobil sa začne pohybovať so zrýchlením 4 m/s 2 . Po 3 sekundách sa rýchlosť auta bude rovnať:

1) 6 m/s 2) 12 m/s 3) 18 m/s 4) 36 m/s

A1-21-KIM0607

Auto naštartuje a pohybuje sa rovnomerne zrýchleným tempom počas 3 sekúnd. Jeho rýchlosť zároveň dosahuje 15 m/s. Zrýchlenie auta je

1) 1,7 m/s 2 2) 5 m/s 2 3) 10 m/s 2 4) 45 m/s 2

V1-48-KIM0607

Určte rýchlosť, akou bolo teleso vrhnuté zvisle nahor z povrchu zeme, ak sa jeho rýchlosť pri stúpaní do výšky 40 m od úrovne vrhu znížila 3-krát? Zanedbajte odpor vzduchu.

A1-31-KIM0607

t 1 a t 2 sú nie sú rovnaké

A1-41-KIM0607

Teleso sa pohybuje priamočiaro pozdĺž osi OX v súlade s grafom znázorneným na obrázku. Vo chvíľach v čase t 1 a t 2 sú nie sú rovnaké

A1-51-KIM0607

Teleso sa pohybuje priamočiaro pozdĺž osi OX v súlade s grafom znázorneným na obrázku. Vo chvíľach v čase t 1 a t 2 sú nie sú rovnaké

V1-58-KIM0607

Určte rýchlosť, akou bolo teleso hodené zvisle nadol, ak sa teleso počas pádu z výšky 40 m zvýšilo 3-krát. Zanedbajte odpor vzduchu.

A1-129-KIM0607

v auto z času na čas t.

Nájdite vzdialenosť, ktorú auto prejde za čas od 0 do 1 s.

V1-136-KIM0607

Teleso je vrhané pod uhlom 60° k horizontále s počiatočnou rýchlosťou 24 m/s. Aká je rýchlosť tohto telesa po 1,6 s? Zanedbajte odpor vzduchu. Svoju odpoveď zaokrúhlite na celé čísla.

V1-157-KIM0607

Počas 2 s lineárneho pohybu s konštantným zrýchlením telo zvýši svoju rýchlosť 3-krát. Ako dlho sa telo pohlo z pokoja pred začiatkom tohto intervalu?

Odpoveď: 1 s

S1-159-KIM0607

Lopta hodená pod uhlom 45° k horizontále zo vzdialenosti S = 6,4 m od plota ho preletela a dotkla sa ho v hornom bode trajektórie. Aká je výška plota nad úrovňou, z ktorej bola lopta hodená?

V1-169-KIM0607

Za 2 s lineárneho pohybu s konštantným zrýchlením telo prekonalo vzdialenosť 20 m, pričom svoju rýchlosť zvýšilo 3-krát. Určte dráhu, ktorú telo prešlo pred začiatkom tohto intervalu pri pohybe zo stavu pokoja.

odpoveď: 2,5?

S1-170-KIM0607

Lopta hodená z určitej vzdialenosti S od plota preletela cez ňu, pričom sa jej dotkla v najvyššom bode trajektórie, kde rýchlosť lopty bola 8 m/s. Aká je vzdialenosť S, ak výška plota nad úrovňou, z ktorej sa hádže lopta, je h = 3,2 m?

V1-169-KIM0607

Počiatočná rýchlosť telesa hodeného pod uhlom k horizontále je 26 m/s. V hornom bode trajektórie je rýchlosť tohto telesa 10 m/s. Ako dlho trvalo, kým sa teleso zdvihlo z počiatočného bodu do najvyššieho bodu trajektórie? Zanedbajte odpor vzduchu. Svoju odpoveď zaokrúhlite na desatiny.

V1-169-KIM0607

Počiatočná rýchlosť telesa hodeného pod uhlom k horizontále je 26 m/s. Teleso sa zdvihlo z počiatočného bodu do najvyššieho bodu trajektórie za 2,4 s. Aká je rýchlosť tohto telesa v hornom bode trajektórie? Zanedbajte odpor vzduchu. Svoju odpoveď zaokrúhlite na celé čísla.

A1-173-KIM0607

Na obrázku je znázornený graf závislosti rýchlostného modulu v auto z času na čas t. Určte z grafu vzdialenosť prejdenú autom v časovom intervale od 0 do 1 s po začatí pohybu.

A1-193-KIM0607

Teleso je vymrštené zvisle nahor s počiatočnou rýchlosťou 10 m/s. Ak zanedbáme odpor vzduchu, tak jednu sekundu po hode bude rýchlosť tela rovná

1) 15 m/s 2) 10 m/s 3) 5 m/s 4) 0

A29-159-KIM2002

Pri priamočiarom rovnomerne zrýchlenom pohybe s počiatočnou rýchlosťou rovnou nule je dráha, ktorú telo prejde za dve sekundy od začiatku pohybu, väčšia ako dráha, ktorú prejde za prvú sekundu.

1) 2-krát 2) 3-krát 3) 4-krát 4) 5-krát

A28-167-KIM2002

Lyžiar prekonal svah dlhý 50 m za 10 s, pričom sa pohyboval zrýchlením 0,2 s 2 . Aká je rýchlosť lyžiara na začiatku a na konci zjazdovky?

    3 m/sa 6 m/s 3) 2 m/sa 8 m/s

    5 m/sa 7 m/s 4) 4 m/sa 6 m/s

A1-172-KIM2002

Obrázok ukazuje graf súradníc v závislosti od času. V akom časovom intervale bola rýchlosť telesa rovná nule?


A1-181-KIM2002

Súradnice tela sa časom menia podľa vzorca
. Aká je súradnica tohto telesa 5 s po začatí pohybu?

1) – 15 m 2) – 10 m 3) 10 m 4) 15 m

A1-190-KIM2002

Keď telo padá voľným pádom zo stavu pokoja, jeho rýchlosť sa zvyšuje o

1) 10 m/s 2) 5 m/s 3) 0 m/s 4) 20 m/s

A1-199-KIM2002

V trubici, z ktorej bol vzduch odsatý, je v rovnakej výške peleta, korok a vtáčie pierko. Ktoré z týchto telies ako posledné dosiahne dno trubice, keď voľne spadne z rovnakej výšky?

    Pelety.

  1. Vtáčie pierko.

    Všetky tri telá sa dostanú na dno trubice súčasne.

A2-129-FIPI2007

Dva hmotné body sa pohybujú po kružniciach s polomermi R 1 a R 2 = 2R 1 s rovnako veľkými rýchlosťami. Ich obdobia revolúcie v kruhoch sú spojené vzťahom

1)
2)
3)
4)

V1-137-FIPI2007

Dve ozubené kolesá, ktoré sú v zábere, sa otáčajú okolo pevných osí (pozri obrázok) Veľké ozubené koleso s polomerom 20 cm vykoná 20 otáčok za 10 s. Koľko otáčok za sekundu vykoná prevod s polomerom 10 cm?

A1-145-FIPI2007

Na obrázku je znázornený graf závislosti dráhy S z času t. Určte časový interval po začatí pohybu, keď sa cyklista pohyboval rýchlosťou 5 m/s.

A2-179-FIPI2007

Dva hmotné body sa pohybujú po kružniciach s polomermi R 1 a R 2, pričom R 2 = 2R 1.

Za podmienky, že lineárne rýchlosti bodov sú rovnaké, ich dostredivé zrýchlenia sú spojené vzťahom

1)
2)
3)
4)

3(B, VO)-16-FIPI2007

Riešia sa dva problémy:

a) vypočítajte pristávací manéver dvoch kozmických lodí;

b) vypočíta sa doba otáčania kozmickej lode okolo Zeme.

V ktorom prípade vesmírne lode možno považovať za materiálne body?

    len v prvom prípade

    len v druhom prípade

    v oboch prípadoch

    nie v prvom. ani v druhom prípade.

4(P, VO)-16-FIPI2007

Aký je posun hmotného bodu za 5 s, ktorého pohyb pozdĺž osi OX je opísaný rovnicou:
?

    5 m 2) 11 m 3) 13 m 4) 18 m

5(P, VO)-16-FIPI2007

Pomocou grafu modulu rýchlosti v závislosti od času (pozri obrázok) určte dráhu, ktorú teleso prejde za 2 s.

6(B, VO)-17-FIPI2007

Obrázok ukazuje graf súradníc telesa pohybujúceho sa pozdĺž osi OX v závislosti od času. Porovnajte rýchlosti v 1, v 2 a v 3 telesa v časoch t 1, t 2, t 3.

8(P,K)-17-FIPI2007

Za 2 s lineárneho pohybu s konštantným zrýchlením teleso 3x zvýši svoju rýchlosť a prejde vzdialenosť 20 m. Určte počiatočnú rýchlosť telesa.

9(B, VO)-17-FIPI2007

Pomocou grafu modulu rýchlosti v závislosti od času uvedeného na obrázku určte zrýchlenie priamočiaro sa pohybujúceho telesa v čase t = 2 s.

10(P, VO)-18-FIPI2007

Rovnica pre závislosť priemetu rýchlosti pohybujúceho sa telesa na čase:
Aká je zodpovedajúca projekčná rovnica pre posun telesa?

1)
3)

2)
4)

12(P,K)-18-FIPI2007

Ako ďaleko prejde voľne padajúce telo v šiestej sekunde? v 0 = 0 m/s, vezmite zrýchlenie voľného pádu rovné 10 m/s 2 .

14(P,R)-18-FIPI2007

Oceľová guľa voľne padá z výšky H = 30 m. T = 2 s po začiatku pádu narazí na nehybnú dosku, ktorej rovina je naklonená k horizontále pod uhlom 30°. Do akej výšky h nad povrchom Zeme vystúpi guľa po dopade?

Odpoveď: 15 m.

2-154-FIPI2007

Oceľová guľa voľne padá z výšky H = 30 m. Pri páde naráža na nehybnú dosku, ktorej rovina je naklonená k horizontu pod uhlom 30° a letí až do výšky 15 m nad povrchom Zeme. Aký čas trvá, kým loptička spadne, kým dopadne na tanier?

Odpoveď: 2 s.

A1-163-FIPI2007

Obrázok ukazuje grafy projekcií rýchlostí štyroch telies na os OX ako funkciu času. Najväčší pohyb vykoná za 3 sekundy

A1-203-FIPI2007

Cyklista ide dolu kopcom, pohybuje sa rovno a rovnomerne zrýchľuje. Počas klesania sa rýchlosť cyklistu zvýšila o 10 m/s. Zrýchlenie cyklistu je 0,5 m/s2. Ako dlho trvá zostup?

1) 0,05 s 2) 2 s 3) 5 s 4) 20 s

A1-7-FCT (testy žiadateľov)

Nákladné auto a motocyklista idú po cestnom obchvate dĺžky L = 5 km v jednom smere rýchlosťou v 1 = 40 km/h a v 2 = 100 km/h. Ak boli v počiatočnom okamihu na rovnakom mieste, potom motocyklista dobehne auto a prejde okolo

1) 6,2 km 2) 8,3 km 3) 12,5 km 4) 16,6 km 5) 20 km

A1-178-FIPI2007

Na obrázku je znázornený graf závislosti zrýchlenia od času. Uveďte, za aký časový úsek bol pohyb telesa rovnomerne zrýchlený.

V v O rovná

1) 11 m/s 2) 12 m/s 3) 14 m/s 4) 16 m/s 5) 18 m/s

А1-23-ФЦТ2007

Po vzájomne kolmých cestách sa pohybujú dve autá. Rýchlosť prvého vzhľadom na cestu sa v absolútnej hodnote rovná v a absolútna rýchlosť druhého vzhľadom k prvému sa rovná
. V tomto prípade je modul rýchlosti druhého auta vzhľadom na vozovku rovný

1) 2)
3)v 4)2v

V1-28-FCT2007

Malý kameň odhodený z rovnej vodorovnej plochy pod uhlom k horizontu spadol späť na zem 20 m od miesta odhodu. Ako dlho bude trvať, kým kameň dosiahne výšku 15 m? Minimálna rýchlosť kameňa je 5 m/s.

A1-33-FCT2007

Dve autá sa pohybujú po priamej diaľnici: prvé rýchlosťou a druhé rýchlosťou
. Rýchlosť prvého auta voči druhému je

1)
2)
3)
4)

V1-38-FCT2007

Malý kameň hodený z rovnej vodorovnej plochy pod uhlom k horizontu skončil po 1 sekunde vo výške 15 m. Určte maximálny dolet kameňa. Minimálna rýchlosť kameňa je 5 m/s.

А1-42-ФЦТ2007

Plavec prechádza cez rieku najkratšou cestou. Rýchlosť plavca voči vode je 5 km/h. Rýchlosť rieky je 3 km/h. Rýchlosť plavca vzhľadom na breh je

1) 2 km/h 2) 3 km/h 3) 4 km/h 4) 8 km/h

V1-48-FCT2007

Malý kameň odhodený z rovnej vodorovnej plochy pod uhlom k horizontu spadol späť na zem 20 m od miesta odhodu. Pod akým uhlom k horizontále bude smerovať rýchlosť kameňa 1,5 s po hode? Minimálna rýchlosť kameňa je 5 m/s.

A1-52-FCT2007

Loď, ktorá sa pohybuje pozdĺž rieky, prejde 2 km po prúde, otočí sa (okamžite) a vráti sa do východiskového bodu. Rýchlosť člna voči vode je 36 km/h, rýchlosť rieky 4 km/h. Celkový čas pohybu člna tam a späť je .... (Odpoveď uveďte v minútach.

1) 4 min. 2) 6,8 min 3) 12,5 min 4) 21,1 min

А1-63-ФЦТ2007

Lietadlo letí z mesta A do mesta B rýchlosťou v vzhľadom na vzduch. Na dráhe letu fúka vietor rýchlosťou u, ktorej smer je kolmý na segment spájajúci tieto mestá. Určte absolútnu rýchlosť lietadla vzhľadom na zem.

1) 2) 3)
4)

А1-73-ФЦТ2007

Riešia sa dva problémy:

    vypočítať dráhu, ktorú prejde Zem na svojej obežnej dráhe okolo Slnka za rok;

    vypočítať dĺžku zemského rovníka.

    možno považovať za podstatný bod v prvom prípade

    možno považovať za podstatný bod v druhom prípade

    možno považovať za podstatný bod v oboch prípadoch

    nemožno prijať ako podstatný bod ani v prvom, ani v druhom prípade.

А1-83-ФЦТ2007

Trajektória bodu ráfika kolesa vzhľadom na stred kolesa, keď sa auto pohybuje, je

    kruh

    špirála

  1. sínusoida.

А1-103-ФЦТ2007

Vozík sa pohybuje pozdĺž osi OX. Na obrázku je znázornený graf súradníc X vozíky z času na čas t . Počas akého časového obdobia sa vozík pohyboval konštantnou rýchlosťou?

    úlohy Autor: tému « Kinematika» 6/5 Oprava vedomostí Autor: tému « Kinematika" Základné zákony dynamiky. ...
  1. Systém práce učiteľa na prípravu na jednotnú štátnu skúšku z fyziky

    Dokument

    Vytvorte jednotný systém Autor: príprava Komu Jednotná štátna skúška Autor: fyzika Pre stredoškolskí študenti. Začať príprava potrebné od 10.... 2.1 Všeobecné opakovanie Témy « Kinematika hmotný bod“ Priamy a inverzný úloha kinematika. Relativita pohybu. ...

  2. Preberaná problematika:  Ciele a fázy prípravy na Jednotnú štátnu skúšku z fyziky

    Dokument

    ... tému: Prípravaštudentov do Jednotná štátna skúška Autor: fyzika pomocou COR Pokryté problémy:  Ciele a etapy príprava Komu Jednotná štátna skúška Autor: fyzika.  Plánovanie príprava...daj zoznam úlohy Pre rozhodnutia, príp úlohy z časti B, C možnosť Jednotná štátna skúška. Dodatočné...

  3. Dokument

    ... Jednotná štátna skúška(fyzika). Zavedením jednotnej štátnej skúšky Autor:... vo fyzike na území Stavropol, zodpovednosť učiteľa príprava ... úlohy skúšobná práca Autor: tému "Kinematika... s teplotou 0C. Koľko Pre bude to potrebovať ľad? ...

Test z fyziky Zákony pohybu telies, ročník 9 s odpoveďami. Test obsahuje 2 možnosti. Každá možnosť má 3 časti. Časť A má 6 úloh, časť B má 2 úlohy, časť C má 2 úlohy.

možnosť 1

A1. Eskalátor metra stúpa rýchlosťou 1 m/s. Môže byť človek na eskalátore v pokoji v referenčnom rámci týkajúcom sa Zeme?

1) môže, ak sa pohybuje proti pohybu eskalátora rýchlosťou 1 m/s
2) môže, ak sa pohybuje v smere pohybu eskalátora rýchlosťou 1 m/s
3) možno, ak stojíte na eskalátore
4) nemôže za žiadnych okolností

A2. Jednou z charakteristík auta je čas
t jeho zrýchlenia z pokoja na rýchlosť 100 km/h Dve autá majú taký čas zrýchlenia, že t 1 = 2t 2. Zrýchlenie prvého auta v porovnaní so zrýchlením druhého auta:

1) 2 krát menej
2) √2 krát viac
3) 2 krát viac
4) 4 krát viac

A3. Súradnica telesa sa v čase mení podľa vzorca x = 5 − 3t, kde sú všetky veličiny vyjadrené v jednotkách SI. Aká je súradnica tohto telesa 5 s po začatí pohybu?

1) -15 m
2) -10 m
3) 10 m
4) 15 m

A4.Časová závislosť dráhy pre priamočiaro sa pohybujúce teleso má tvar: S(t) = 2t + 3t 2, kde všetky veličiny
2 sú vyjadrené v jednotkách SI. Zrýchlenie tela sa rovná:

1) 1 m/s 2
2) 2 m/s 2
3) 3 m/s 2
4) 6 m/s 2

A5. V prípade priamočiareho rovnomerne zrýchleného pohybu s nulovou počiatočnou rýchlosťou je dráha, ktorú telo prejde za 2 s od začiatku pohybu, väčšia ako dráha, ktorú prejde za prvú sekundu:

1) 2 krát
2) 3 krát
3) 4 krát
4) 5 krát

B1. Mačka Leopold ide na bicykli popri značke s nápisom „7 km do mesta“ a po chvíli okolo druhého stĺpa – „5 km do mesta“. Aká je zmena súradníc Leopoldova?

AT 2. Bocian letel 3 km na sever a otočil sa na východ
a preletel ďalšie 4 km. Nájdite dĺžku vektora spájajúceho jeho počiatočnú a konečnú polohu.

C1. V určitom okamihu súradnice traktora
vo zvolenom referenčnom systéme sa rovná 30 km. Jeho rýchlosť smeruje proti smeru osi a rovná sa 20 km/h. Aké budú súradnice traktora po dvoch hodinách pohybu?

C2. Motorový čln idúci proti prúdu rieky narazil na plte plávajúce po rieke. Hodinu po stretnutí zhasol lodný motor. Oprava motora trvala 30 minút a celý ten čas loď plávala voľne po prúde. Čln po oprave plával po prúde rovnakou rýchlosťou voči vode a dobiehal rafty vo vzdialenosti 7,5 km od miesta ich prvého stretnutia. Určte rýchlosť toku rieky.

Možnosť 2

A1. Po rovnej ceste sa pohybujú dve autá rovnakým smerom: jedno rýchlosťou 50 km/h a druhé rýchlosťou 70 km/h. V tomto prípade autá:

1) priblížiť sa
2) sa vypúšťajú
3) jazdite v konštantnej vzdialenosti od seba
4) môžu sa priblížiť, alebo sa môžu vzdialiť

A2. Automobil sa začne pohybovať so zrýchlením 3 m/s 2 . Po 4 sekundách sa rýchlosť auta bude rovnať:

1) 12 m/s
2) 0,75 m/s
3) 48 m/s
4) 6 m/s

A3. Motocyklista a cyklista súčasne začínajú rovnomerne zrýchlený pohyb zo stavu pokoja. Zrýchlenie motocyklistu je 3x väčšie ako zrýchlenie cyklistu. Koľkokrát dlhšie bude cyklistovi trvať, kým dosiahne rýchlosť 50 km/h?

1) 1/3 krát
2) √3 krát
3) 3 krát
4) 9 krát

A4. Závislosť súradníc určitého telesa od času popisuje rovnica x = 8t - t 2, kde sú všetky veličiny vyjadrené v jednotkách SI. V ktorom časovom bode sa rýchlosť telesa rovná nule?

1) 8 s
2) 4 s
3) 3 s
4) 0 s

A5.Šíp je vystrelený kolmo nahor. Priemet jeho rýchlosti do vertikálneho smeru sa v čase mení v súlade s grafom. (Pozri obrázok.)

V akom časovom bode dosiahol šíp svoju maximálnu výšku?

1) 1,5 s
2) 3 s
3) 4,5 s
4) 6 s

V 1. Macko Pú stúpa v balóne do priehlbiny, ale vo výške 10 m balón praskne a Pú padá na zem. Aká je zmena Púových súradníc?

AT 2. Robin Hood strieľal lukom pod uhlom 60° k horizontále. Šíp v okamihu, keď sa začal pohybovať, mal rýchlosť 40 m/s. Nájdite priemet rýchlosti šípky na vodorovnú os.

C1. V určitom čase bola súradnica auta vo zvolenom referenčnom systéme 120 km, po 2 hodinách jeho pohybu bola súradnica 10 km. Nájdite priemet rýchlosti tohto auta na nápravu.

C2. Dva vlaky odišli z Moskvy do Puškina s časovým intervalom t rovným 10 minútam rýchlosťou v 1 = 30 km/h. Akou rýchlosťou v 2 sa pohol vlak idúci do Moskvy, ak sa s týmito vlakmi stretol 4 minúty po sebe?

Odpovede na fyzikálny test Zákony pohybu telies, 9. ročník
možnosť 1
A1-1
A2-1
A3-2
A4-4
A5-3
V 1. -2 km
AT 2. 5 km
C1. -10 km
C2. 3 km/h
Možnosť 2
A1-4
A2-1
A3-3
A4-2
A5-2
V 1. 0
AT 2. 20 m/s
C1. -55 km/h
C2. 45 km/h



© 2024 globusks.ru - Oprava a údržba automobilov pre začiatočníkov