KT1

 0    65 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Definicja jednostki Amper jest następująca:
start learning
C) Amper jest nat. prądu niezm. się, który płynąc w dwóch równoległych prostolin. ∞ długich przewodach, o przekroju okrągłym znikomo małym, um. w próżni w odległości 1 m jeden od drugiego-wywołałby między tymi przewodami F na każdy m długości przewodu
Prawo Gaussa dla pola magnetycznego ma postać:
start learning
A) - Linie sił indukcji magnetycznej są krzywymi zamkniętymi, zatem dowolną powierzchnię zamkniętą obejmującą biegun magnetyczny będzie przebijać zawsze
Poniżej zostały przedstawione cztery równania Maxwella, jednak jedno z nich zostało zapisane błędnie, które z poniższych równań nie jest równaniem Maxwella:
start learning
D) {B*dS=ur*u0
Steradian jest to jednostka miary:
start learning
A) kąta bryłowego o wierzchołku w środku kuli, wycinającym z jej powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym promieniu tej kuli, (omega=S/r^2)
Przyspieszenie a = an w ruchu jednostajnym po okręgu zwane niekiedy przyspieszeniem dośrodkowym wynosi:
start learning
B) an=v^2/r
Jednostką pracy i energii w układzie SI jest:
start learning
A) dżul [J] jest to praca siły 1[N] na drodze 1 [m]
Jeżeli drganie harmoniczne jest opisane równaniem: () () o o x A t A ϕ ω + = cos to przyspieszenie a w tym ruchu harmonicznym możemy wyrazić
start learning
D) a=dv/d=-A0W^2cos(Wt+@0)
Która z definicji nie określa I zasady dynamiki Newtona?
start learning
D) Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły wzajemnie się równoważą, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnie przyśpieszonym.
Popęd siły F jest to
start learning
B) wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora F i module równym iloczynowi siły i czasu jej działania,
Która z poniższych zasad nie jest spełniona dla układu izolowanego:
start learning
D) Zasada zachowania popędu siły
Prawo kwantyzacji ładunku mówi, że:
start learning
B) występujące w przyrodzie ładunki są wielokrotnością ładunku elektronu,
Kelwin jest jednostką temperatury termodynamicznej skali, w której temperatura punktu potrójnego (punkt potrójny odpowiada stanowi równowagi między fazą stałą, ciekłą i gazową) wody jest równa:
start learning
B) 273,16 K,
Iloczyn skalarny dwóch wektorów a i b (oznaczany symbolicznie a * b) jest:
start learning
A) skalarem, którego wartość liczbowa wyraża się iloczynem wartości liczbowych danych wektorów przez cosinus kąta α zawartego między nimi, czyli: a*b=ab*cosa
Dla kondensatora płaskiego nie osiągnie się wzrostu jego pojemności poprzez:
start learning
D) Zmniejszenie powierzchni okładek
Wartość liczbowa przyśpieszenia chwilowego a (zwanego też przyśpieszeniem) jest:
start learning
C) drugą pochodną drogi względem czasu a=(d/dt)(ds/dt)=(d^2*s)/(dt^2)
Gęstość energii w pola elektrycznego o natężeniu E i indukcji D w ośrodku o względnej przenikalności elektrycznej εr nie możemy zapisać jako:
start learning
B) W=E0*Er*(DE/2)
Układem inercjalnym nie nazwiemy układ odniesienia:
start learning
D) Pozostający w spoczynku
Iloczyn wektorowy dwóch wektorów a i b (oznaczamy symbolicznie a x b) jest:
start learning
A) nowym wektorem c: o wartości liczbowej c: (gdzie α jest kątem utworzonym przez kierunki wektorów a i b), kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyznaczonej przez wektory a i b, i zwrocie określonym regułą śruby prawoskrętnej
Reguła Lenza pozwala na określenie kierunku indukowanej SEM, według reguły:
start learning
B) Prąd indukowany w obwodzie ma taki kierunek, że wytwarzane przez ten prąd własne pole magnetyczne przeciwdziała zmianie strumienia magnetycznego, która go wywołuje
Wartość liczbowa prędkości chwilowej υ (nazywanej też prędkością) jest: 20. Wartość liczbowa prędkości chwilowej υ (nazywanej też prędkością) jest:
start learning
A) pierwszą pochodną drogi s względem czasu t v=lim(dt->0) ds/dt=ds/dt
Dla układu ‘primowego’ poruszającego względem nieruchomego układu ‘bezprimowego’ ruchem jednostajnym z prędkością V równolegle do osi x tylko jedno z poniższych wyrażeń opisuje transformatę Lorentza, które to wyrażenie?
start learning
A) x=(x-vt)(sqrtq-(v^2/c^2)), y'=y, z'=z
Co nazywamy strumieniem pola elektrycznego
start learning
C) Iloczyn skalarny wektora powierzchni i przechodzącego przez nią wektora natężenia pola elektrycznego
Wokół płaskiej jednorodnie naładowanej warstwy o ładunku powierzchniowym σ pole elektryczne jest:
start learning
B) Jednorodne o natężeniu E= σ/(2ε0),
Skalarami są wielkości których opis ogranicza się do podania:
start learning
A) tylko wartości liczbowej,
Pęd ciała o masie m poruszającego się z prędkością υn jest to
start learning
D) wektor o kierunku zgodnym z kierunkiem wektora prędkości υ i module równym iloczynowi masy ciała m i prędkości υ
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących gęstości energii w polu elektrycznym jest fałszywe:
start learning
C) Gęstość energii w polu elektrostatycznym nie zależy od rodzaju ośrodka,
Jednostką mocy w układzie SI jest:
start learning
B) Wat [W] jest to praca 1[J] wykonana w czasie 1[s],
Niezmiennikami transformacji Gallileusza są:
start learning
D) Czas, przestrzeń i prawa fizyki
Prawo Biotta – Sawarta – Laplacea ma następująca postać matematyczną i jego zastosowanie pozwala na
start learning
A) – db=(μμI*dlxr)/(4π*r^3) policzenie indukcji magnetycznej dB jaką nieskończenie mały element dl przewodnika z prądem I wytwarza w punkcie A odległym od dl o r,
Radian jest to jednostka miary
start learning
A) łukowej kąta płaskiego, równa stosunkowi łuku l do promienia tego łuku r
Który z czynników nie ma wpływu na potencjał pola elektrycznego w danym punkcie pola:
start learning
D) Czas potrzebny na przemieszczenie ładunku próbnego z nieskończoności do danego punktu pola.
Który z poniższych wzorów nie określa relatywistycznej energii kinetycznej EK
start learning
B) Ek=mc^2
Zgodnie z prawem Coulomba siła oddziaływania elektrostatycznego zależy od
start learning
D) Rodzaju ośrodka, odległości ładunków, ich znaków oraz ich wartości
Wektorami są wielkości do opisu których niezbędna jest znajomość:
start learning
B) wartość liczbowej (zwanej też modułem), kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia,
Siła działająca na jednostkę długości każdego z przewodników prostoliniowych umieszczonych w odległości a od siebie w których płyną prądy I1, I2 wyraża się wzorem:
start learning
D) F/I=(μμrI2I1)/(2πa)
Prawo indukcji elektromagnetycznej Faraday’a mówi, że
start learning
C) E=-D@/dt - SEM indukowana w obwodzie (konturze zamkniętym) jest proporcjonalna do szybkości zmiany strumienia magnetycznego w danym obwodzie
Wybierz najbardziej pełne (prawidłowe) fizyczne sformułowanie drugiej zasady dynamiki Newtona:
start learning
B) Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym z przyspieszeniem liniowym wprost proporcjonalnym do tej siły a odwrotnie proporcjonalnym do miary bezwładności ciała, którą jest jego masa,
Który z poniższych układów odniesienia ma najlepsze cechy układu inercjalnego:
start learning
D) Układ związany z odległymi gwiazdami stałymi (z poza Naszej Galaktyki).
Sformułowane przez Franklina prawo zachowania ładunku stwierdza, że:
start learning
A) W układzie zamkniętym całkowity ładunek pozostaje stały
Dla nieskończenie długich płaskich i równoległych powierzchni naładowanych jednakowym lecz przeciwnym ładunkiem o gęstości powierzchniowej σ
start learning
C) Pole elektryczne w obszarze swego występowania ma wartość dwukrotnie większą niż dla pojedynczej nieskończonej warstwy o tej samej gęstości powierzchniowej ładunku i wynosi E=σ/ε0 ,
Równanie drgań harmonicznych (równanie ruchu) masy m zawieszonej na sprężynie o stałej sprężystości k tłumionych (współczynnik tłumienia f) ma następującą postać matematyczną
start learning
A) d^x/dt^2= -kx/m-(f/m)(dx/dt)
Które ze stwierdzeń nie jest wynikiem prawa Gaussa dla pola elektrycznego
start learning
C) Strumień pola nie zależy od wielkości ładunku elektrycznego zawartego wewnątrz powierzchni,
Potencjału U pola elektrycznego nie możemy (w układzie SI jednostek) wyrażać w:
start learning
D) [J/(Asm)]
Wzór na siłę Lorentza ma postać i opisuje:
start learning
A) F=q(vxB), Zależność siły F od prędkości υ ładunku próbnego q0 poruszającego się w polu elektrycznym o indukcji B
Negatywny wynik doświadczenia Michelsona-Morley’a był dowodem na
start learning
D) Nieprawidłowości opisu propagacji światła na bazie transformacji Gallileusza.
Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące natężenia pola elektrycznego
start learning
D) Gęstość rozkładu ładunku nie wpływa bezpośrednio na natężenie pola elektrycznego
Która z poniższych definicji układów inercjalnych jest fałszywa? Układy inercjalne
start learning
A) układy w którym obowiązuje zasada względności Galileusza,
Pojemność elektryczną C dowolnego kondensatora elektrycznego definiujemy jako:
start learning
A) Q/ΔU
Dla dipola elektrycznego (elektryczny moment dipolowym |p|=|qd|) natężenie pola elektrycznego E na osi prostopadłej do wektora momentu dipolowego p zależy od:
start learning
D) Ośrodka, sześcianu odległości od dipola oraz jego momentu dipolowego
Wśród szerokiej klasy drgań możemy wyróżnić drgania harmoniczne.
start learning
A) Drgania harmoniczne to takie drgania, w których wielkość charakteryzująca dany układ zmienia się z czasem sinusoidalnie lub cosinusoidalnie: A(t)=Acos(wt+@)
Moment bezwładności bryły wyrażony jest zależnością
start learning
A) I={r^2dm
T oznacza czas jaki upływa miedzy dwoma zdarzeniami w nieruchomym układzie odniesienia O. Układ O’ porusza się z prędkością V względem układu O tak,że oś Ox jest równoległa do osi O’ x’. Ile wynosi czas T' między tymi zdarzeniami mierzony w układzie O’
start learning
D) T'=T*sqrt(1-(V^2/C^2))
Podaj które z poniższych stwierdzeń stanowią postulaty szczególnej teorii względności Einsteina:
start learning
A) Zasada względności oraz stała prędkość światła w układach inercjalnych,
Indukcja magnetyczna B pochodzącą od nieskończenie długiego prostoliniowego przewodnika w punkcie odległym o ro od przewodnika z prądem I jest wyrażona wzorem:
start learning
B) B=uuI/2pi*r
Natężenie pola elektrycznego E nie możemy (w układzie SI jednostek) wyrażać w
start learning
C) [N/m^2]
Równanie ruchu drgań swobodnych masy m zawieszonej na sprężynce o stałej sprężystości k ma następującą postać matematyczną:
start learning
B) d^2x/dt^2=-kx/m
Odcinek L leży wzdłuż osi Ox nieruchomego układu odniesienia O. Układ O’ porusza się z prędkością V względem układu O tak,że oś Ox jest równoległa do osi O’x’. Ile wynosi długość odcinka L’ w układzie O’.
start learning
B) L'=L*sqrt(1-(V^2/c^2))
Pojemności elektrycznej kondensatora nie możemy (w układzie SI jednostek) wyrażać w:
start learning
B) [Wb]
Które stwierdzenie nie jest wnioskiem z badań Biota i Savarta nad polem magnetycznym prądów elektrycznych
start learning
B) indukcja pola magnetycznego B w danym punkcie pola nie zależy od własności ośrodka,
Momentem siły M względem punktu 0 (osi obrotu) nazywamy iloczyn wektorowy wektora wodzącego r i wektora siły F. (wektory F i r tworzą kąt α):
start learning
C) M=r x F, M=rFsina
Odpowiednikiem siły dla ruchu obrotowego jest moment siły, który nie zależy od:
start learning
B) Czasu działania siły,
Które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe:
start learning
B) Wektor indukcji elektrycznej D w próżni wynosi: D = ε0E,
Wzór Ampera na siłę elektrodynamiczną dF działający na przewodnik z prądem I o długości dl umieszczony w polu magnetycznym o indukcji B ma postać:
start learning
B) dF=I(dl x B)
Która z poniższych zależności na pewno nie przedstawia funkcji opisującej falę płaską.
start learning
B) psi(t)=psi*sinwt
Relatywistyczne składanie prędkości w układach inercjalnych określa następująca relacja (v – prędkość wzdłuż Ox w układzie nieruchomym, v’ – prędkość wzdłuż osi O‘x’ w układzie poruszającym się z prędkością V)
start learning
A) v=(v-V)/(1-Vv/c^2)

You must sign in to write a comment