Dwa satelity S1 i S2 krążą wokół Ziemi po orbitach kołowych o promieniach i (zobacz schematyczny rysunek obok). Orbity obu satelitów leżą w jednej płaszczyźnie, a zwrot ich obiegu jest ten sam. Satelity mają wyłączone silniki i poruszają się jedynie pod wpływem siły grawitacji Ziemi. Masy obu satelitów są jednakowe.
Baza Zadań Maturalnych z Fizyki
Znaleziono 1111 zadań
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
| 1. | Odległość pomiędzy satelitami S1 i S2 podczas ich ruchu pozostaje stała. | P | F |
| 2. | Prędkość orbitalna satelity S1 zależy od jego masy. | P | F |
| 3. | Siła grawitacji działająca na satelitę S2 (w układzie inercjalnym) jest siłą dośrodkową. | P | F |
| 4. | Siła grawitacji działająca na satelitę S2 ma mniejszą wartość od siły grawitacji działającej na satelitę S1. | P | F |
Promień orbity, po której porusza się satelita S1, jest równy = 6 770 km. Masa Ziemi wynosi
Oblicz okres obiegu satelity S1 dookoła Ziemi.
Na rysunku poniżej zaznacz strzałką, w którą stronę płynie prąd przez amperomierz, oraz narysuj wektor siły elektrodynamicznej działającej na poruszającą się poprzeczkę.
Podczas ruchu poprzeczki działają na nią w kierunku poziomym dwie siły: siła zewnętrzna oraz siła elektrodynamiczna .
Oblicz wartość poziomej siły zewnętrznej .
Oblicz całkowity opór elektryczny obwodu.
W chwili = 0 napięcie w obwodzie jest równe zero. W pierwszej połowie okresu zmian napięcia, licząc od chwili = 0, na zacisku A prądnicy jest „+”, a na zacisku B jest „-”.
Przyjmij konwencję, że gdy prąd w obwodzie zewnętrznym dołączonym do prądnicy płynie od A do B, to jego natężenie jest dodatnie, a gdy płynie od B do A, to jego natężenie jest ujemne.
W układach współrzędnych na rysunkach 1. i 2. narysuj wykresy zależności natężeń prądów przepływających – odpowiednio – przez oporniki oraz od czasu. Wykresy narysuj dla przedziału czasu od = 0 do = 0,10 s. Uwzględnij właściwe wartości amplitudy natężeń prądów oraz okresu ich zmian.


Oblicz ciepło wydzielone w całym obwodzie (tzn. na obu opornikach łącznie) w czasie 10 sekund działania prądnicy.
Przyjmij, że w chwili początkowej = 0 napięcie wynosiło = 0.
Na podstawie danych odczytanych z wykresu udowodnij, że przemiana A-B jest izochoryczna. Wykonaj odpowiednie obliczenia oraz powołaj się na własność przemiany izochorycznej.
Oceń prawdziwość każdego dokończenia poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W przemianie izochorycznej
| 1. | siła parcia gazu wykonała pracę. | P | F |
| 2. | energia wewnętrzna gazu rosła. | P | F |
| 3. | gaz pobrał ciepło z otoczenia. | P | F |
Oblicz objętość azotu w stanie końcowym .
Dokończ zdanie. Wpisz właściwą wartość liczbową w wykropkowanym miejscu.
Siła parcia, z jaką azot znajdujący się w stanie początkowym A działa na 1 cm² płaskiej ścianki zbiornika, ma wartość ............... N.
Ciepło molowe azotu przy stałej objętości wynosi około 21 J/(mol·K).
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Ciepło wymienione przez azot z otoczeniem w przemianie A–B wynosi (w zaokrągleniu do dwóch cyfr znaczących)
A. 130 kJ
B. 130 J
C. 52 J
D. 52 kJ
W pierwszym doświadczeniu uczniowie uzyskali na ekranie za pomocą soczewki S1 ostry obraz D' świecącej diody D. Na rysunku 1. przedstawiono położenie diody D oraz położenie jej obrazu D' względem osi optycznej soczewki S1 oraz względem ekranu.
Na rysunku 1. wyznacz konstrukcyjnie położenie soczewki S1 oraz położenie jednego z jej ognisk. Oznacz symbolem S1 położenie środka tej soczewki na osi optycznej, a symbolem (F) – położenie jednego z jej ognisk.

Informacja dodatkowa:
W drugim doświadczeniu uczniowie zaobserwowali przez soczewkę S2 obraz D” świecącej diody D. Na rysunku 2. przedstawiono położenie diody D względem soczewki S2 oraz jej osi optycznej, a także oznaczono położenie jednego z ognisk (F) soczewki S2 oraz obserwatora.

Na rysunku 2. wyznacz konstrukcyjnie i oznacz położenie obrazu D” świecącej diody D.
Oceń prawdziwość każdego dokończenia poniższego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Obserwowany przez soczewkę obraz D” świecącej diody D jest
| 1. | rzeczywisty. | P | F |
| 2. | odwrócony. | P | F |
| 3. | powiększony. | P | F |
Częstotliwość fotonu pochłoniętego podczas przejścia elektronu z poziomu = 4 na poziom = 5 oznaczymy jako , a częstotliwość fotonu pochłoniętego podczas przejścia elektronu z poziomu = 4 na poziom = 6 oznaczymy jako . Wartości energii fotonów pochłoniętych podczas tych przejść oznaczymy odpowiednio jako oraz .
Dokończ zdanie. Zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.
Częstotliwości i fotonów pochłoniętych przez atom wodoru spełniają relację
| A. | , | ponieważ wartości energii tych fotonów spełniają relację | 1. | . |
| B. | , | 2. | . | |
| C. | , | 3. | . |
Elektron w atomie wodoru przeszedł z poziomu energetycznego = 4 na niższy poziom energetyczny, emitując w tym procesie foton o energii 2,55 eV.
Wyznacz numer poziomu energetycznego, na który przeszedł elektron. Wykonaj odpowiednie obliczenia.
Informacja dodatkowa:
Kropelka, która w obszarze pomiędzy płytkami wytraciła poziomą składową prędkości na skutek działania siły oporu powietrza, może – zależnie od wartości natężenia pola elektrycznego pomiędzy płytkami – pozostawać w spoczynku, wznosić się lub opadać pionowo.
Przyjmij, że ruch kropelki opisujemy w układzie inercjalnym.
W sytuacji, gdy pole elektryczne pomiędzy płytkami jest wyłączone, kropelka o masie i ładunku opada pionowo ze stałą prędkością o wartości . Natomiast w sytuacji, gdy pole elektryczne pomiędzy płytkami jest włączone (oraz natężenie pola ma odpowiednią wartość) kropelka o masie i ładunku wznosi się pionowo ze stałą prędkością o wartości .
Oblicz iloraz - wartości siły elektrycznej działającej na wznoszącą się kropelkę i wartości siły grawitacji działającej na tę kropelkę.
Informacja dodatkowa:
Kropelka, która w obszarze pomiędzy płytkami wytraciła poziomą składową prędkości na skutek działania siły oporu powietrza, może – zależnie od wartości natężenia pola elektrycznego pomiędzy płytkami – pozostawać w spoczynku, wznosić się lub opadać pionowo.
Przyjmij, że ruch kropelki opisujemy w układzie inercjalnym.
Kropelka, która początkowo poruszała się w obszarze pola elektrycznego, w wyniku działania siły oporu powietrza wyhamowała i pozostaje nieruchoma. Na nieruchomą kropelkę działają wtedy siła elektryczna oraz siła grawitacji.
Masa kropelki wynosi = 6,53 10 kg, a natężenie pola elektrycznego działającego na kropelkę ma wartość = 2,00 10 N/C. Przyjmij do obliczeń, że przyśpieszenie ziemskie ma wartość = 9,81 m/s².
Oblicz, jaką całkowitą wielokrotnością ładunku elementarnego jest ładunek tej kropelki.
Informacja dodatkowa:
Podczas rozpadu jądra plutonu Pu powstają dwa produkty: jądro helu He oraz pewne jądro, które oznaczymy jako X.
Zapisz równanie reakcji rozpadu opisanej w informacji do zadań 10.3. i 10.4. Uwzględnij w równaniu reakcji liczby masowe i atomowe oraz ustal i zapisz nazwę jądra X.
Równanie reakcji:
Nazwa jądra oznaczonego jako X: ........................................................................
Wyświetlono 20 z 1111 zadań





