Prawo zachowania energii — sprawdź się
fizykabezstresu.pl/quiz/klasa-5/prawo-zachowania-energii
-
Zadanie 1
1 pktCo mówi zasada zachowania energii?
- A. Energia nie powstaje z niczego i nie znika — może się tylko zamieniać z jednej postaci w drugą
- B. Im szybciej ciało się porusza, tym więcej energii powstaje z niczego
- C. Energia z czasem powoli znika, aż w końcu jej zabraknie
- D. Energia kinetyczna zawsze jest większa od potencjalnej
-
Zadanie 2
1 pktKtóry zapis poprawnie oddaje zasadę zachowania energii mechanicznej i co oznaczają symbole?
- A. $E_{\text{całk}} = E_k \cdot E_p$ (iloczyn energii)
- B. $E_k$ jest zawsze stała, a $E_p$ zawsze rośnie
- C. $E_{\text{całk}} = E_k - E_p$ (różnica energii)
- D. $E_{\text{całk}} = E_k + E_p = \text{stała}$, gdzie $E_k$ — energia kinetyczna, $E_p$ — energia potencjalna $[\text{J}]$
-
Zadanie 3
1 pktWahadło wychyla się i wraca. W najniższym punkcie toru kulka ma:
- A. tyle samo energii kinetycznej co potencjalnej
- B. najwięcej energii potencjalnej i najmniej kinetycznej
- C. najwięcej energii kinetycznej i najmniej potencjalnej
- D. zero energii — bo mija punkt równowagi
-
Zadanie 4
1 pktKulka wahadła może wznieść się wyżej, niż była na początku.
Prawda Fałsz -
Zadanie 5
1 pktKulka o masie $m = 0{,}5\ \text{kg}$ znajduje się na wysokości $h = 2\ \text{m}$ i jest nieruchoma. Oblicz jej energię potencjalną. Przyjmij $g = 10\ \tfrac{\text{N}}{\text{kg}}$.
Odpowiedź: J -
Zadanie 6
1 pktTa sama kulka ($E_p = 10\ \text{J}$ na starcie) spada z wysokości $2\ \text{m}$. Jaką energię kinetyczną będzie miała tuż przed uderzeniem w ziemię? Pomiń opory ruchu.
Odpowiedź: J -
Zadanie 7
1 pktNa torze kolejki górskiej wagonik startuje z punktu A (najwyżej). Dlaczego drugie wzniesienie C musi być niższe niż A?
- A. Bo prędkość na C jest większa niż na A
- B. Bo na dole (w punkcie B) energia całkowicie znika
- C. Bo w punkcie C energia potencjalna zamienia się w masę
- D. Bo wagonik nie może mieć na C więcej energii, niż miał na starcie w A — a część energii ubywa przez tarcie
-
Zadanie 8
1 pktKolejka górska w końcu się zatrzymuje, bo część energii zamienia się w ciepło (przez tarcie i opór powietrza).
Prawda Fałsz -
Zadanie 9
1 pktW którym momencie na huśtawce (wahadle) energia potencjalna jest największa?
- A. Na samym dole, gdy huśtawka pędzi najszybciej
- B. W punktach skrajnych, gdy huśtawka na chwilę się zatrzymuje najwyżej
- C. W połowie drogi między dołem a górą
- D. Energia potencjalna jest cały czas taka sama
-
Zadanie 10
1 pktGdy kulka spada, jej energia całkowicie znika.
Prawda Fałsz -
Zadanie 11
1 pktSkok na trampolinie. Jaka jest kolejność przemian energii, gdy skoczek spada w dół i odbija się z powrotem w górę?
- A. $E_p$ zamienia się od razu w ciepło i skok się kończy
- B. Trampolina tworzy nową energię, która wyrzuca skoczka wyżej niż start
- C. Energia cały czas jest tylko kinetyczna
- D. $E_p$ (wysoko) → $E_k$ (spadanie) → energia sprężystości (ugięta trampolina) → $E_k$ (odbicie) → $E_p$ (znów wysoko)
-
Zadanie 12
3 pktDziecko o masie $m = 30\ \text{kg}$ zjeżdża ze zjeżdżalni o wysokości $h = 3\ \text{m}$. Przyjmij $g = 10\ \tfrac{\text{N}}{\text{kg}}$ i pomiń tarcie.
-
a)
Oblicz energię potencjalną dziecka na górze zjeżdżalni.
Odpowiedź: J -
b)
Jaką energię kinetyczną będzie miało dziecko na samym dole (bez tarcia)?
Odpowiedź: J -
c)
W rzeczywistości na zjeżdżalni działa tarcie. Jak wpłynie to na energię kinetyczną na dole?
- A. Dokładnie $900\ \text{J}$ — tarcie nie ma znaczenia
- B. Będzie mniejsza niż $900\ \text{J}$ — część energii zamieni się w ciepło
- C. Będzie większa niż $900\ \text{J}$ — tarcie dodaje energii
-
Klucz odpowiedzi
Klucz zaczyna się na nowej stronie. Aby wydrukować sam arkusz, dopisz ?klucz=0 na końcu adresu.
-
1.
A
Dokładnie. Suma energii pozostaje stała; zmienia się tylko jej postać — np. energia potencjalna zamienia się w kinetyczną i odwrotnie.
-
2.
D
Poprawnie. Całkowita energia mechaniczna to suma energii kinetycznej i potencjalnej, a ta suma nie zmienia się w czasie ruchu.
-
3.
C
Tak. Na dole kulka jest najniżej (mało $E_p$) i pędzi najszybciej (dużo $E_k$). Cała energia z góry zamieniła się w energię ruchu.
-
4.
Fałsz
Fałsz. Oznaczałoby to, że pojawiła się nowa energia — a to niemożliwe. W praktyce kulka wznosi się nawet nieco niżej, bo część energii zamienia się w ciepło (tarcie, opór powietrza).
-
5.
10 J
Kulka spoczywa, więc ma tylko energię potencjalną: $$E_p = m\cdot g\cdot h = 0{,}5\cdot 10\cdot 2 = 10\ \text{J}$$
-
6.
10 J
Zgodnie z zasadą zachowania energii cała energia potencjalna zamienia się w kinetyczną (bez oporów): $$E_k = E_p = 10\ \text{J}$$
-
7.
D
Tak. Energia całkowita nie może wzrosnąć, więc wagonik nie wzniesie się wyżej, niż startował. Dodatkowo tarcie i opór powietrza zabierają część energii (zamiana w ciepło), więc C jest wyraźnie niższe.
-
8.
Prawda
Prawda. Energia nie ginie — zamienia się w ciepło, którego nie widać, ale które można zmierzyć. Bez tarcia i oporu powietrza ruch trwałby bez końca.
-
9.
B
Tak. Najwyżej = najwięcej energii potencjalnej, a ponieważ huśtawka na moment się zatrzymuje, energia kinetyczna jest tam zerowa.
-
10.
Fałsz
Fałsz. Energia potencjalna zamienia się w kinetyczną — ich suma się nie zmienia. Energia nie znika, tylko zmienia postać.
-
11.
D
Tak. Energia „krąży” między postaciami: wysokość → ruch → odkształcenie trampoliny → ruch → wysokość. Suma (pomijając straty) pozostaje stała.
-
12a.
900 J
$$E_p = m\cdot g\cdot h = 30\cdot 10\cdot 3 = 900\ \text{J}$$
-
12b.
900 J
Bez strat cała energia potencjalna zamienia się w kinetyczną: $$E_k = E_p = 900\ \text{J}$$
-
12c.
B
Tak. Tarcie zamienia część energii w ciepło, więc na dół „dojedzie” mniej energii kinetycznej niż $900\ \text{J}$. Energia nie ginie — po prostu część przechodzi w ciepło.