SzkolaNa6.pl · Fizyka · Klasa 7
Pakiet kart pracy
6 tematów · 70 zadań
Imię i nazwisko:
Data:
1. Prędkość z drogi i czasu
Uczeń przebiegł 180 m w 30 s. Oblicz jego średnią prędkość na tym odcinku.
Rozwiązanie online →3. Oblicz drogę
Hulajnoga porusza się z prędkością 8 m/s przez 45 s. Jaką drogę pokona?
Rozwiązanie online →4. Oblicz czas
Samochód jedzie ze stałą prędkością 60 km/h. Ile czasu zajmie przejechanie 18 km?
Rozwiązanie online →7. Średnia prędkość z dwóch etapów
Turysta przeszedł 2 km w 12 min, a potem 3 km w 18 min. Oblicz średnią prędkość na całej trasie.
Rozwiązanie online →8. Porównanie dwóch ruchów
Osoba A przebyła 400 m w 80 s, a osoba B 600 m w 150 s. Kto poruszał się szybciej średnio?
Rozwiązanie online →9. Najpierw uzgodnij jednostki
Rowerzysta przejechał 1,8 km w 5 min. Oblicz średnią prędkość w m/s.
Rozwiązanie online →10. Średnia prędkość całej podróży
Samochód przejechał 90 km w 1,5 h, a następnie 60 km w 1 h. Oblicz średnią prędkość z całej podróży.
Rozwiązanie online →11. Droga po przeliczeniu prędkości
Pojazd jedzie z prędkością 54 km/h przez 40 s. Jaką drogę pokona w tym czasie?
Rozwiązanie online →12. Czas ruchu w minutach
Biegacz porusza się ze średnią prędkością 7 m/s i ma do pokonania 840 m. Ile minut potrwa bieg?
Rozwiązanie online →1. Siła ciężkości dla 5 kg
Oblicz siłę ciężkości działającą na ciało o masie 5 kg. Przyjmij g = 10 N/kg.
Rozwiązanie online →2. Siła ciężkości dla 0,8 kg
Ciało ma masę 0,8 kg. Oblicz siłę ciężkości dla g = 10 N/kg.
Rozwiązanie online →3. Masa z siły ciężkości
Siła ciężkości ma wartość 120 N. Przyjmując g = 10 N/kg, oblicz masę ciała.
Rozwiązanie online →4. Siły o tym samym zwrocie
Na ciało działają dwie siły: 4 N w prawo i 7 N w prawo. Oblicz wypadkową.
Rozwiązanie online →6. Równowaga sił
Na ciało działają 9 N w prawo i 9 N w lewo. Jaka jest wypadkowa?
Rozwiązanie online →7. Znajdź drugą siłę
Jedna siła ma 23 N w lewo. Jaka siła skierowana w prawo da wypadkową 15 N w lewo?
Rozwiązanie online →8. Najpierw gramy na kilogramy
Ciało ma masę 500 g. Oblicz siłę ciężkości dla g = 10 N/kg.
Rozwiązanie online →9. Ciężar ciała spoczywającego
Ciało o masie 3 kg spoczywa na poziomym podłożu. Przyjmij g = 10 N/kg i brak pionowego przyspieszenia. Jaką wartość ma jego ciężar?
Rozwiązanie online →10. Trzy siły na jednej prostej
Na ciało działają 6 N w prawo, 3 N w prawo i 4 N w lewo. Oblicz wypadkową.
Rozwiązanie online →11. Siła równoważąca
Na ciało działa 14 N w prawo. Jaką pojedynczą siłę trzeba dodać, aby wypadkowa wynosiła 0 N?
Rozwiązanie online →12. Połącz siłę ciężkości i wypadkową
Ciało ma masę 2,5 kg. Przyjmij g = 10 N/kg. Oprócz siły ciężkości 25 N w dół działa na nie siła 40 N w górę. Oblicz wypadkową tych dwóch sił.
Rozwiązanie online →3. Oblicz masę
Gęstość materiału to 5 g/cm³, a objętość próbki 8 cm³. Oblicz masę.
Rozwiązanie online →8. Porównanie materiałów
Dwie kostki mają tę samą objętość. Pierwsza ma masę 120 g, druga 80 g. Która ma większą gęstość?
Rozwiązanie online →9. Najpierw jednostki
Ciało ma masę 1,2 kg i objętość 500 cm³. Oblicz gęstość w g/cm³.
Rozwiązanie online →10. Objętość z gęstości
Próbka ma masę 540 g i gęstość 2,7 g/cm³. Oblicz objętość.
Rozwiązanie online →1. Podstawowe ciśnienie
Siła nacisku 200 N działa na pole 2 m². Oblicz ciśnienie.
Rozwiązanie online →2. Ciśnienie na mniejszym polu
Siła 600 N działa na pole 0,5 m². Oblicz ciśnienie.
Rozwiązanie online →3. Oblicz siłę nacisku
Ciśnienie wynosi 500 Pa, a pole 0,2 m². Oblicz siłę nacisku.
Rozwiązanie online →4. Oblicz pole
Siła nacisku wynosi 80 N, a ciśnienie 400 Pa. Oblicz pole powierzchni.
Rozwiązanie online →5. Najpierw zamień cm²
Siła 100 N działa na powierzchnię 50 cm². Oblicz ciśnienie w Pa.
Rozwiązanie online →6. Nacisk na dwie podeszwy
Człowiek wywiera siłę nacisku 600 N. Łączne pole obu podeszw wynosi 300 cm². Oblicz ciśnienie.
Rozwiązanie online →7. Jedna podeszwa
Ta sama siła 600 N działa teraz na jedną podeszwę o polu 150 cm². Oblicz ciśnienie i porównaj je z 20 000 Pa dla dwóch podeszw.
Rozwiązanie online →8. Porównaj dwie powierzchnie
Siła 240 N działa kolejno na pola 0,04 m² i 0,01 m². Oblicz oba ciśnienia.
Rozwiązanie online →9. Kilopaskale i siła
Ciśnienie wynosi 15 kPa, a pole 0,02 m². Oblicz siłę nacisku.
Rozwiązanie online →10. Pole z ciśnienia
Ciśnienie wynosi 2500 Pa, a siła nacisku 500 N. Oblicz pole.
Rozwiązanie online →11. Kiloniutony i kilopaskale
Siła nacisku ma wartość 1,2 kN i działa na pole 0,3 m². Oblicz ciśnienie w Pa i kPa.
Rozwiązanie online →12. Najpierw oblicz pole prostokąta
Prostokątna powierzchnia styku ma wymiary 20 cm × 10 cm. Działa na nią siła 400 N. Oblicz ciśnienie.
Rozwiązanie online →1. Praca z siły i drogi
Siła 20 N działa zgodnie z kierunkiem przesunięcia na drodze 5 m. Oblicz pracę.
Rozwiązanie online →2. Praca na krótkim odcinku
Siła 120 N przesuwa ciało o 0,5 m w swoim kierunku. Oblicz pracę.
Rozwiązanie online →3. Droga z pracy
Wykonano pracę 600 J stałą siłą 30 N zgodną z przesunięciem. Jakie było przesunięcie?
Rozwiązanie online →5. Praca z mocy
Urządzenie ma moc 150 W i pracuje przez 20 s. Jaką pracę wykonuje w tym czasie?
Rozwiązanie online →6. Kilodżule i minuty
Maszyna wykonuje pracę 12 kJ w czasie 2 min. Oblicz moc w watach.
Rozwiązanie online →7. Energia potencjalna
Ciało o masie 2 kg znajduje się 5 m nad przyjętym poziomem odniesienia. Oblicz Ep, przyjmując g = 10 N/kg.
Rozwiązanie online →8. Wysokość z energii potencjalnej
Ciało o masie 5 kg ma Ep = 450 J. Przyjmij g = 10 N/kg. Na jakiej wysokości względem poziomu odniesienia się znajduje?
Rozwiązanie online →9. Energia kinetyczna
Ciało o masie 4 kg porusza się z prędkością 3 m/s. Oblicz Ek.
Rozwiązanie online →10. Energia kinetyczna przy 10 m/s
Oblicz Ek ciała o masie 2 kg i prędkości 10 m/s.
Rozwiązanie online →11. Jak zmienia się Ek?
Masa ciała się nie zmienia, a prędkość rośnie dwukrotnie. Ile razy wzrośnie energia kinetyczna?
Rozwiązanie online →12. Praca, energia i moc razem
Ciało o masie 3 kg podniesiono pionowo o 4 m w 6 s ze stałą prędkością. Przyjmij g = 10 N/kg i pomiń straty. Oblicz przyrost Ep, pracę wykonaną przeciw grawitacji i średnią moc.
Rozwiązanie online →1. Zmiana temperatury przy ogrzewaniu
Temperatura wzrosła z 20 °C do 70 °C. Oblicz ΔT.
Rozwiązanie online →2. Zmiana temperatury przy chłodzeniu
Temperatura spadła z 80 °C do 25 °C. Oblicz ΔT oraz wartość zmiany temperatury.
Rozwiązanie online →3. Ogrzewanie wody
0,5 kg wody ogrzano o 10 °C. Przyjmij c = 4200 J/(kg·°C). Oblicz Q.
Rozwiązanie online →4. Ogrzewanie metalu
2 kg metalu o cieple właściwym 500 J/(kg·°C) ogrzano o 20 °C. Oblicz Q.
Rozwiązanie online →5. Oblicz ciepło właściwe
Przekazano 9000 J do 1,5 kg substancji, zwiększając jej temperaturę o 20 °C. Oblicz c.
Rozwiązanie online →6. Oblicz zmianę temperatury
0,2 kg wody otrzymało 8400 J energii. Przyjmij c = 4200 J/(kg·°C). O ile wzrosła temperatura?
Rozwiązanie online →7. Kilodżule w zadaniu
1 kg wody otrzymał 42 kJ energii. Przyjmij c = 4200 J/(kg·°C). Oblicz wzrost temperatury.
Rozwiązanie online →8. Ta sama energia, różna masa
Dwie porcje wody otrzymują po 8400 J. Jedna ma masę 1 kg, druga 2 kg. Przyjmij c = 4200 J/(kg·°C). Oblicz wzrost temperatury każdej porcji.
Rozwiązanie online →9. Kierunek przepływu energii
Metalowy klocek ma 80 °C, a woda 20 °C. Po zetknięciu termicznym, bez innych źródeł energii, w jakim kierunku początkowo przepływa energia jako ciepło?
Rozwiązanie online →10. Energia podczas topnienia
Czy podczas samego topnienia czystej substancji przy stałym ciśnieniu dostarczanie energii musi powodować wzrost temperatury?
Rozwiązanie online →11. Gramy na kilogramy
250 g metalu o c = 400 J/(kg·°C) ogrzano o 50 °C. Oblicz Q.
Rozwiązanie online →12. Ciepło i moc razem
Idealna grzałka o mocy 450 W ogrzewa 2 kg substancji o c = 900 J/(kg·°C) o 15 °C. Pomijając straty i przemiany fazowe, oblicz potrzebną energię i czas ogrzewania.
Rozwiązanie online →