Moja lekcja

 0    25 flashcards    haniawierzchowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Prędkość rakiety potrzebna do uwolnienia się z pola grawitacyjnego planety zależy od:
start learning
1. promienia planety 2. masy planety
Gaz doskonały
start learning
równanie clapeyrona
Praca w przemianie termodynamicznej
start learning
1. zalezy od sposobu przeprowadzenia 2. jest rowna polu pod wykresem cisnienia od objetosci 3. nie zalezy od szybkosci jej przeprowadzenia
kierunek przyspieszenia
start learning
1. moze byc rownolegly do kierunku predkosci 2. jest zawsze rownolegly do kierunku dzalajacej sily 3. moze byc prostopadly do kierunku predkosci
wektory mozna
start learning
1. mnozyc przez skalar wynik wektor 2. mnozyc przez siebie wynik wektor 3. dzielic przez skalar wynik wektor
dla ustalonej masy bryly, najwiekszy moment bezwladnosci
start learning
obrecz
moment pedu punktu materialnego to
start learning
iloczyn wektorowy wektora polozenia i wektora pedu
dla rzutu ukosnego
start learning
1. wartosc przyspieszenia jest zawsze stala 2. kierunek przyspieszenia jest zawsze staly
pojemnosc konsendatora plaskiego
start learning
wprost proporcjonalna do pola powierzni okladek 2. odwrotnie propolcjonalna od odleglosci pomiedzy jego okladkami 3. uzalezniona od rodzaju wypelniajacego kondensator dielektryka
Jeżeli ciało o masie m porusza się po linii prostej ruchem jednostajnym z prędkością v, to...
start learning
1. jego ped jest rowny mv 2. wypadkowa sila dzialajaca na cialo wynosi 0 3. zmiana jego pedu w czasie wynosi 0
Skalarem jest:
start learning
1. moment bezwaldnosci 2. potencjal elektryczny 3. dlugoscc toru
Wartość przyspieszenia stycznego ciała poruszającego się z prędkością o stałej wartości v po okręgu o promieniu r wynosi:
start learning
1. 0 2. tyle samo co dla ciala poruszajacego sie ze stala predkoscia po prostej
Wypadkowy moment siły działającej na bryłę sztywną jest równy szybkości
start learning
jej momentu pedu
Iloczyn skalarny wektorów jednostkowych i oraz j jest równy
start learning
0
Przykładem siły zachowawczej jest:
start learning
1. sila sprezystosci 2. kazda sila centralna 3. sila grawitacji 4. sila coulomba
Energia mechaniczna
start learning
Mechanical energy1. jest zachowana w kladzie, w ktorym dzialaja tylko sily zachowawcze 2. to suma energii kinetycznej i potencjalnej
Jednostką energii wewnętrznej może być:
start learning
dzul (niuton na metr)
Jednostką ciepła może być:
start learning
dzul (niuton na metr)
Energia kondensatora zależy od:
start learning
1. rodzaju wypelniajacego kondensator dielektryka 2. ladunku zgromadzonego na kondensatorze 3. napiecia do jakiego zostal naladowany kondensator 4. pojemnosci kondensatora
Wartość przyspieszenia ciała poruszającego się z prędkością o stałej wartości v po okręgu o promieniu r wynosi:
start learning
v^2/r
Natężenie pola elektrycznego...
start learning
1. wewnatrz naladowanego przewodnika jest rowne 0. 2. jest wektorem
Prędkość chwilowa to:
start learning
pochodna polozenia po czasie
Przyspieszenie ziemskie...
start learning
1. maleje jak jeden przez odleglosc od srodka ziemi do potegi drugiej 2. dla odleglosci od srodka ziemi dazacych do nieskonczonosci, dazy do zera
Kierunek przyspieszenia stycznego jest
start learning
zawsze rownolegly do toru 2. zawsze prostopadly do kierunku przyspieszenia dosrodkowego 3. zawsze rownolegly do wektora predkosci
Iloczyn wektorowy wektorów jednostkowych i oraz j jest równy:
start learning
k (wektor jednostkowy)

You must sign in to write a comment