2. Łucznik używa strzały o masie 0,1 kg.
a.) iężar strzały wynosi ...
b.) Łucznik trzyma napięty łuk, tak że strzała znajduje się na wysokości 2 m nad ziemią i jest wymierzona w cel zawieszony nad jej głową na wysokości 20 m nad ziemią. Aby strzała doleciała do celu, musi otrzymać energię ...
c.) Łuk przekazuje strzale połowę swojej energii sprężystości. Ile co najmniej energii należy zgromadzić w łuku z naciągniętą cięciwą? ...
d.) Jaką pracę musi w tym celu wykonać łucznik? ,,,,,,,,,,,,,,,,
e.) Tuż po oderwaniu się strzały od cięciwy łuku strzała miała ... energii ... oraz 18 J energii kinetycznej.
f.) Na jakiej wysokości nad ziemią jej energia potencjalna będzie równa 5 J? ...
g.) Jaką wartość będzie miała wówczas energia kinetyczna strzały? ...
h.) Aby uwzględnić niewielki opór powietrza, należy naciągnąć cięciwę łuku nieco ...
3. Silnik cha, czyli Fiata 126p, ma moc 17 kW. Przy prędkości 100 km/h i czterech osobach w środku jego energia kinetyczna ma wartość około 340 kJ.
a.) Jaką (co najmniej) pracę powinien wykonać silnik, aby rozpędzić malucha do prędkości 100 km/h? ...
b.) Jaką pracę wykonuje silnik malucha w czasie 1 s? ...
c.0 Ile czasu, co najmniej, musi trwać rozpędzenie malucha do prędkości 100 km/h? ...
d.) Dlaczego w rzeczywistości trwa to dłużej? ...
4. Do uniesienia wiadra o masie 20 kg Jacek używa pewnego układu bloczków. Aby wiadro uniosło się na wysokość 5 m, Jacek musiał wyciągnąć 20 m liny, ciągnąc ją siłą 80 N.
a.) Jaką pracę wykonał Jacek? ...
b.) O ile wzrosła energia potencjalna wiadra? ...
c.) Jaka jest sprawność ukłafu bloczków, którego użył Jacek? ...
d.) Co się stało z tą energią? ...
5. TEST
I. Piłka upuszczona z wysokości 2 m straciła przy odbiciu od podłogi 25% swojej energii mechanicznej. Na jaką wysokość wzniosła się piłka po odbiciu?
A. 0,5 m
B. 1 m
C. 1,5 m
D. 2 m
II. Masa Kasi wynosi 40 kg. Jej mięsmie wykorzystują 20% energii otrzymanej z pożywienia. Jak wysoko może wejść Kasia dzięki energii otrzymanej po spożyciu jednej drażetki ,, Tic taca'' (8000 J) ?
A. 4 mm
B. 2 m
C. 4 m
D. 40m
III. Dżul nie jest jednostką:
A. energii
B. mocy
C. pracy
D. energii położenia
IV. Energia kinetyczna toczącej się po stole kuli bilardowej zależy od :
A. wysokości stołu
B. przyspieszenia ziemskiego
C. rozmiarów kuli
D. prędkości kuli
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
2.a. Ciężar z tego co mówi google to masa * przyspieszenie grawitacyjne, więc zgaduję że wynosi on 1N.
2.b. Energia hymm google mówi Energia potencjalna = wysokoś*masa*przyśpieszenie grawitacyjne. W danych nic się nie zmienia oprócz wysokości których różnica wynosi 18m. Czyli Różnica Energi (Energia potrzebna do ble ble) = 10m/s^2 (przyśpieszenie grawitacyjne * 0,1 kg (masa strzały) * 18m (różnica wysokości) = zgaduje 18J
2.c. 18*2 ? ... Oczywiste skąd to się bierze.
2.d. Praca (Work) => W= F*S (F siła, S przesunięcie), wiemy też (google/wiki) Różnica energii = pracy. Tak więc wykona on pracę równą 36J?
2.e. Ec = Ep + Ek Podstawówka tak więc skoro nasza strzała ma ogólnej energii 20j to ma 2j energi potencjalnej wtedy kiedy energii kinetycznej 18j
2.f. Ep = 5J => 5J = 0,1kg * 10m/s^2 * h => Wydaje mi się, że chyba 5metrów
2.g. Ec = Ek + Ep a skoro Ec = 20J to chyba nie problem wyciągnąć kinetyczną skoro potencjalna jest w 2.f.
2.h. bardziej?
3.a. Tak jak wyżej W= delta E (roznica energii) tak wiec 340J (co najmniej bo normalnie doszly by opory)
3.b. P(Moc/Power) = W(praca/work)/t(czas/time), skoro moc i czas są znane to... 17kJ (pamiętamy o jednostkach)
3.c. Wzór Moc = Praca lub Zmiana energii podzielona przez czas. Przekształcamy Go i mamy Praca przez moc = czas, czyli czas = 20sekund.
3.d. Opory sa odpowiedzią na wszystko...
4.a. Praca = Siła * przesuniecie czyli 80N + 20m = 1600J = 1,6kJ
4.b.Energia potencjalna = przyspieszenie grawitacyjne * wysokość * masa = 10*5*20=1kJ
4.c. Sprawność = Praca teoretyczna podzielona przez prace praktyczną. 1kJ/1,6kJ = Sprawność (jednostki sie skrajaca oczywiscie zostaje wartosc liczbowa, która zawsze zawiera sie między 0 a 1)
4.d. Opory są odpowiedzą na wszystko...
5.1. Możesz sobie policzyć energie potencjalne (masy Ci się skrócą ładnie i grawitacja też), albo na chłopski rozum 2m - 100%, x - 75% => 1,5m odpowiedź C
5.2. 8000J/5(bo te 20%) = 40kg * 10m/s^2 * h => 4m odpowiedź C
5.3. Po tylu zadaniach to juz chyba powinno byc oczywiste jak nie to google hard
5.4. Ek = (m*v^2)/2 Zgaduję, że od predkości kuli? opd D
5.3. Mocy ofc Jednostka mocy jest Wat kiedyś erg na sekundę. Odp B