Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań w tym materiale powinieneś znać zagadnienia dotyczące pracy, mocy i energii. Możesz je znaleźć w poniższych materiałach:

R76lBwttxPHQz1
Ćwiczenie 1
Posegreguj materiały na izolatory i dobre przewodniki ciepła, przeciągając je do odpowiedniej grupy lub wejdź w pole i wybierz odpowiednie elementy grupy z listy rozwijalnej. Przewodnik ciepła Możliwe odpowiedzi: 1. krzem, 2. chrom, 3. folia bąbelkowa, 4. powietrze, 5. drewno, 6. szkło, 7. rtęć, 8. styropian, 9. stal, 10. srebro, 11. puch, 12. diament Izolator cieplny Możliwe odpowiedzi: 1. krzem, 2. chrom, 3. folia bąbelkowa, 4. powietrze, 5. drewno, 6. szkło, 7. rtęć, 8. styropian, 9. stal, 10. srebro, 11. puch, 12. diament
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R1bE7GKBzKYZQ2
Ćwiczenie 2
Szlifierz szkła szlifuje powierzchnię kryształowego wazonu, a miejsce szlifu polewa cieczą. Oceń, które zdania dotyczące tego procesu są prawdziwe? Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Praca sił tarcia prowadzi do wzrostu energii wewnętrznej szkła i tarczy szlifierskiej; świadczy o tym wzrost temperatury., 2. Polewanie cieczą ma na celu ochłodzenie szkła i tarczy szlifierskiej w miejscu szlifu., 3. Ciecz chłodząca pobiera ciepło od szkła i zmniejsza jego energię wewnętrzną., 4. Jeśli wzrost energii spowodowany pracą szlifierki będzie równy ciepłu pobranemu przez ciecz, to temperatura szkła się nie zmieni., 5. Szlifowanie nagrzewa szkło, a ciecz odbiera jego temperaturę., 6. Polewanie cieczą ma zmniejszyć tarcie między szkłem a tarczą szlifierską., 7. Praca szlifierki zamienia się na temperaturę szkła.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
R19xD39Khi8RA1
Ćwiczenie 3
Do kubka termicznego wlano napój o temperaturze 20°C i wrzucono kostki lodu o temperaturze 0°C. Oceń, które twierdzenia, dotyczące zjawisk zachodzących w tej mieszaninie, są prawdziwe? Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Lód topnieje, ale jego temperatura się nie zmienia., 2. Napój ochładza się, ponieważ przekazuje energię kostkom lodu., 3. Energia wewnętrzna napoju maleje, ponieważ oddaje on ciepło kostkom lodu., 4. Energia kinetyczna cząsteczek napoju maleje, bo przekazują one energię cząsteczkom lodu., 5. Napój ochładza się, ponieważ lód przekazuje mu swoje zimno., 6. Energia wewnętrzna lodu rośnie, bo lód się ogrzewa., 7. Lód topnieje, ponieważ napój przekazuje mu swoją temperaturę., 8. Lód topnieje, ponieważ rośnie jego temperatura., 9. Napój ochładza się, ponieważ lód przekazuje mu swoją temperaturę.
Źródło: Helena Nazarenko-Fogt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

Przed przystąpieniem do obliczeń pamiętaj o zamianie (uzgodnieniu) jednostek wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne.

RtiT4uFu5B6MO1
Ćwiczenie 4
Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. W=172800 MJ, 2. W=156000 MJ, 3. W=182500 MJ, 4. W=168400 MJ
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
R19JVlj51UEvg1
Możliwe odpowiedzi: 1. F=1000 N, 2. F=100 N, 3. F=10000 N, 4. F=10 N
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1Zh3c3o54X2g1
Ćwiczenie 6
Oblicz ilość energii potrzebnej do stopienia bryłki złota o masie mz=1 kg. Ciepło topnienia złota wynosi Lz=64000 Jkg.
Czy ta ilość energii wystarczyłaby do podgrzania porcji wody o masie mw=200 g80°C? Ciepło właściwe wody wynosi cw=4000 Jkg·°C.
Odpowiedź uzasadnij, wykonując odpowiednie obliczenia. Uzupełnij luki w zdaniach i równaniu, przeciągając odpowiednie liczby lub słowo wystarczy / nie wystarczy, lub wejdź w pole i wybierz odpowiedni element z listy rozwijalnej. Ilość energii potrzebnej do stopienia bryłki złota o podanej masie wynosi Qz=1. wystarczy, 2. 282400, 3. 640000, 4. nie wystarczy, 5. 200, 6. 2, 7. 80, 8. 6400, 9. 4000, 10. 6400, 11. 64000, 12. 64000, 13. 0,2, 14. 353J.Taka ilość energii 1. wystarczy, 2. 282400, 3. 640000, 4. nie wystarczy, 5. 200, 6. 2, 7. 80, 8. 6400, 9. 4000, 10. 6400, 11. 64000, 12. 64000, 13. 0,2, 14. 353 do podgrzania danej ilości wody, ponieważ:
Qw=1. wystarczy, 2. 282400, 3. 640000, 4. nie wystarczy, 5. 200, 6. 2, 7. 80, 8. 6400, 9. 4000, 10. 6400, 11. 64000, 12. 64000, 13. 0,2, 14. 353°C·1. wystarczy, 2. 282400, 3. 640000, 4. nie wystarczy, 5. 200, 6. 2, 7. 80, 8. 6400, 9. 4000, 10. 6400, 11. 64000, 12. 64000, 13. 0,2, 14. 353kg·1. wystarczy, 2. 282400, 3. 640000, 4. nie wystarczy, 5. 200, 6. 2, 7. 80, 8. 6400, 9. 4000, 10. 6400, 11. 64000, 12. 64000, 13. 0,2, 14. 353Jkg·°C=1. wystarczy, 2. 282400, 3. 640000, 4. nie wystarczy, 5. 200, 6. 2, 7. 80, 8. 6400, 9. 4000, 10. 6400, 11. 64000, 12. 64000, 13. 0,2, 14. 353 J
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
R1Id1DqbqTWXZ1
Ćwiczenie 7
Piłka o masie 0,5 kg została wyrzucona do góry z prędkością o wartości 4 ms. Pomijając opór powietrza i przyjmując wartość przyspieszenia ziemskiego g=10 ms2, dokonaj niezbędnych obliczeń, a następnie uzupełnij luki w poniższych zdaniach przeciągając odpowiednie wartości liczbowe lub wejdź w pole i wybierz odpowiedni element z listy rozwijalnej. Maksymalna wartość energii potencjalnej piłki wynosi Ep, max= 1. 1,6, 2. 0,2, 3. 8, 4. 1, 5. 1, 6. 8, 7. 0,8, 8. 4, 9. 4 J, nastomiast maksymalna wartość energii kinetycznej piłki wynosi Ek, max= 1. 1,6, 2. 0,2, 3. 8, 4. 1, 5. 1, 6. 8, 7. 0,8, 8. 4, 9. 4 J.Maksymalna wysokość, na jaką dotrze piłka to hmax= 1. 1,6, 2. 0,2, 3. 8, 4. 1, 5. 1, 6. 8, 7. 0,8, 8. 4, 9. 4 m.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.