drgania i fale_test

Transkrypt

drgania i fale_test
1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy:
20 s,
10 s,
5 s,
0,1 s.
2. Dwie kulki, zawieszone na niciach o jednakowej długości, wychylono o niewielkie kąty tak, jak pokazuje rysunek. Po jednoczesnym
zwolnieniu kulek linię pionu KN:
najpierw osiągnęła nić kulki 1,
najpierw osiągnęła nić kulki 2,
nici obu kulek osiągnęły jednocześnie,
najpierw osiągnęła nić kulki o większej masie.
3. Jaka jest długość powstałej na powierzchni wody fali, której fragment przedstawia rysunek:
10 cm,
20 cm,
30 cm,
40 cm.
4. Jaka jest częstotliwość fal na wodzie, rozchodzących się z szybkością 2 m/s, jesli odległość między sąsiednimi dolinami fali wynosi 8 m?
0,25 Hz,
0,5 Hz,
2 Hz,
4 Hz.
5. Jedno z dwóch identycznych wahadeł wychylono mniej, a drugie bardziej z położenie równowagi. Czy po uwolnieniu wahadeł ruchy ich będą się różnić?
nie,
tak - okresami drgań,
tak - amplitudami drgań,
tak - częstotliwościami drgań.
6. Huśtawka wykonuje 15 pełnych wahnięć w czasie 1 minuty. Ile wynosi jej okres i częstotliwość?
8 s, 8 Hz,
4 s, 0,25 Hz,
2 s, 2 Hz,
1 s, 15 Hz.
7. Szybkość fal na powierzchni wody wynosi 2 m/s, a ich częstotliwość wynosi 1 Hz. Jakie są odległości między sąsiednimi grzbietami tych fal?
4 m,
2 m,
1 m,
0,5 m.
8. Uwolnione z położenia A wahadło osiągnęło położenie B po 1 s. Ile wynosi częstotliwość drgań wahadła?
4 Hz,
0,5 Hz,
1 Hz,
0,25 Hz.
9. Rysunek przedstawia kształt falującej powierzchni wody w pewnej chwili. Strzałką zaznaczono, w którą stronę rozchodzi się fala. Okres drgań każdej
cząstki wynosi 2 s. Jaka jest szybkość tej fali?
0,5 m/s,
0,75 m/s,
1 m/s,
1,5 m/s.
10. Odważnik wykonuje niegasnące drgania między punktami C i B. Jaka jest średnia szybkość odważnika, jeśli okres drgań wynosi 2 s, a długość odcinka AB
jest równa 5 cm (AB=AC)?
10 cm/s,
5 cm/s,
2,5 cm/s,
0,5 cm/s.
11. Jest prawdą, że:
dwa ruchy drgające mogą mieć takie same okresy, ale różne amplitudy,
dwa ruch drgające o jednakowych okresach mogą mieć różne częstotliwości,
każda fala, trafiając na dowolną przeszkodę, ulega wygaszeniu,
fale mechaniczne rozchodzą się w próżni.
12. Jeśli zegar wahadłowy (ścienny) spóźnia się, to należy:
skrócić jego wahadło,
wydłużyć jego wahadło,
dodatkowo obciążyć jego wahadło,
bardziej go "nakręcić", czyli podnieść w nim odpowiedni ciężarek.
13. Odważnik na sprężynie drga między punktami A i B. Czas przejścia z położenia A do B wynosi 1 s. Jaki jest okres drgań odważnika?
0,5 s,
1 s,
2 s,
4 s.
14. W wężu gumowym biegną w lewo dwa różne impulsy falowe.
Czy zmieni się odległość między nimi?
nie,
tak - zwiększy się,
tak - zmniejszy się,
tak - najpierw zmniejsza się, a po wyprzedzeniu zwiększa się.
15. Częstotliwość drgań pewnego ciała wynosi 60 Hz. Oznacza to, że:
okres drgań tego ciała wynosi 60 s,
ciało wykonuje 60 drgań w czasie 1 s,
ciało wykonuje 1/60 drgania w czasie 1 min,
ciało wykonuje 60 drgań w czasie 1 min.
16. Rysunek przedstawia chwilowe położenie korka na falującej powierzchni wody. Jak zachowuje się korek w takiej sytuacji?
przesuwa się wraz z falami w prawo,
wykonuje drgania pionowe o częstotliwości równej częstotliwości fali,
wykonuje drgania poziome o częstotliwości równej częstotliwości fali,
pozostaje w spoczynku względem dna zbiornika wody.
17. Ile wynosi odległość x, jeśli długość fali wynosi 2 m?
6 m,
8 m,
12 m,
16 m.
18. Fala podłużna jest to fala:
która rozchodzi się w ciałach podłużnych,
która rozchodzi się wzdłuż ciała,
przy której drgania cząsteczek ośrodka zachodzą wzdłuż kierunku jej rozchodzenia się,
przy której drgania cząsteczek ośrodka zachodzą prostopadle do kierunku jej rozchodzenia się.
19. Rysunek przedstawia kształt fali poprzecznej. Długość fali określa odcinek:
AB,
AC,
AE,
AG.
20. Odważnik zawieszony na sprężynie drga tak, że długość sprężyny zmienia się od l1=20 cm do l2=26 cm. Ile wynosi amplituda drgań odważnika?
20 cm,
26 cm,
6 cm,
3 cm.
21. Dwa wahadła o różnych długościach odchylono na taką samą odległość x i puszczono swobodnie. Częstotliwość wahań będzie:
dla obu wahadeł jednakowa,
większa dla wahadła dłuższego,
większa dla wahadła krótszego,
nie można tego stwierdzić.
22. Wykres przedstawia zależność wychylenia od czasu dla odważnika drgającego na sprężynie. Odczytane z wykresu amplituda i okres drgań wynoszą:
amplituda = - 4 cm, okres = 4 s,
amplituda = 4 cm, okres = 15 cm,
amplituda = 4 s, okres = 12 s,
amplituda = 4 cm, okres = 8 s.
23. Porównaj amplitudy i częstotliwości drgań dwóch odważników A i B, dla których zależność wychyleń od czasu przedstawiono na jednym wykresie:
większą amplitudę ma odważnik A, większą częstotliwość ma odważnik B,
większą amplitudę ma odważnik B, większą częstotliwość ma odważnik A,
większą amplitudę ma odważnik A, częstotliwości obu odważników są takie same,
amplitudy obu odważników są takie same, większą częstotliwość ma odważnik A.
Zadania dodatkowe:
1. Narysuj na dwóch wykresach dwa dźwięki tej samej głośności różniące się wysokością. Podpisz który jest wysoki a który niski.
2. Narysuj na dwóch wykresach dwa dźwięki tej samej wysokości różniące się głośnością. Podpisz który jest głośny a który cichy.
3. Młot pneumatyczny pracuje tak, że w ciągu 4 minut wykonuje 1440 uderzeń. Oblicz częstotliwość pracy młota oraz czas upływający pomiędzy jednym a
drugim uderzeniem.
4. Nietoperz odebrał echo wysłanego sygnału po czasie 2,4 sek. Jak daleko znajduje się przeszkoda od nietoperza jeżeli dźwięk w powietrzu rozchodzi się z
prędkością 340 m/sek?
5. Łódka kołysząca się na falach osiąga szczyt fal co 3,4 sek. Odległość pomiędzy sąsiednimi grzbietami fal wynosi 17 metrów. Oblicz z jaką prędkością porusza
się fala.
6. Podaj przykłady ciał poruszających się w sposób powtarzalny/okresowy (trzy ciała).
7. Zegar ścienny wspomagany wahadłem w ciągu doby spieszy się o 10 minut. Co należy zrobić aby wyregulować jego pracę?