Kinematika Flashcards

1
Q

A kinematika a testek mozgásának okait vizsgálja.

A

Hamis (A kinematika a mozgás leírásával foglalkozik, a dinamika vizsgálja az okokat.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

A pontszerű testek méretei a mozgás pályájához képest elhanyagolhatók.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

A pillanatnyi sebesség kiszámítható a hely-idő függvény differenciálhányadosaként.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Az átlagsebesség mindig skaláris mennyiség

A

Hamis (Az átlagsebesség vektormennyiség.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

A gyorsulás a sebesség idő szerinti második deriváltja.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

A ferde hajítás során a vízszintes komponens sebessége állandó.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

A körmozgás során a sebességvektor mindig sugárirányú.

A

Hamis (A sebességvektor érintőirányú.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Az egyenletes körmozgás során a gyorsulás mindig sugárirányú

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

A változó sebességű körmozgás során a gyorsulás mindig sugárirányú.

A

Hamis (A gyorsulásnak van tangenciális és centripetális komponense.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

A helyvektor idő szerinti deriváltja a sebesség.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Az elmozdulás mindig egyenlő a megtett úttal.

A

Hamis (Az elmozdulás vektormennyiség, az út skaláris mennyiség.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

A gyorsulás-idő függvény integrálja a sebességváltozást adja meg.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

A ferde hajítás során a függőleges komponens sebessége állandó.

A

Hamis (A függőleges komponens sebessége változik a gravitáció miatt.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

A pillanatnyi gyorsulás kiszámítható a sebesség-idő függvény differenciálhányadosaként.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

A helyvektor mindig a test pozícióját jelöli a vonatkoztatási ponthoz képest.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

A gyorsulás-idő függvény alatti terület a sebességváltozást adja meg

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

A ferde hajítás során a test legmagasabb pontján a függőleges sebesség komponense nulla.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

A körmozgás során a sebesség nagysága mindig állandó.

A

Hamis (Csak az egyenletes körmozgás során állandó.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

A gyorsulás-idő függvény integrálja a helyvektort adja meg.

A

Hamis (A gyorsulás-idő függvény integrálja a sebességváltozást adja meg.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

A ferde hajítás során a test vízszintes irányban egyenletesen gyorsul.

A

Hamis (A vízszintes irányban egyenletes a sebesség.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

A körmozgás során a gyorsulás mindig sugárirányú.

A

Hamis (Csak az egyenletes körmozgás során.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

A helyvektor idő szerinti második deriváltja a gyorsulás.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

A ferde hajítás során a test vízszintes irányban egyenletesen mozog.

A

Igaz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

A körmozgás során a sebességvektor mindig sugárirányú.

A

Hamis (A sebességvektor érintőirányú.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
A gyorsulás-idő függvény alatti terület a helyváltozást adja meg.
Hamis (A sebességváltozást adja meg.)
26
A ferde hajítás során a test legmagasabb pontján a gyorsulás nulla.
Hamis (A gyorsulás a gravitációs gyorsulás.)
27
A körmozgás során a gyorsulás mindig sugárirányú.
Hamis (Csak az egyenletes körmozgás során.)
28
A helyvektor idő szerinti deriváltja a gyorsulás.
Hamis (A helyvektor idő szerinti deriváltja a sebesség.)
29
A ferde hajítás során a test vízszintes irányban egyenletesen gyorsul.
Hamis (A vízszintes irányban egyenletes a sebesség.)
30
A körmozgás során a sebesség nagysága mindig állandó.
Hamis (Csak az egyenletes körmozgás során.)
31
A gyorsulás-idő függvény integrálja a helyvektort adja meg.
Hamis (A gyorsulás-idő függvény integrálja a sebességváltozást adja meg.)
32
A ferde hajítás során a test vízszintes irányban egyenletesen mozog.
Igaz
33
A körmozgás során a sebességvektor mindig sugárirányú
Hamis (A sebességvektor érintőirányú.)
34
A gyorsulás-idő függvény alatti terület a helyváltozást adja meg.
Hamis (A sebességváltozást adja meg.)
35
A ferde hajítás során a test legmagasabb pontján a gyorsulás nulla.
Hamis (A gyorsulás a gravitációs gyorsulás.)
36
A körmozgás során a gyorsulás mindig sugárirányú.
Hamis (Csak az egyenletes körmozgás során.)
37
A helyvektor idő szerinti deriváltja a gyorsulás.
Hamis (A helyvektor idő szerinti deriváltja a sebesség.)
38
A ferde hajítás során a test vízszintes irányban egyenletesen gyorsul.
Hamis (A vízszintes irányban egyenletes a sebesség.)
39
A körmozgás során a sebesség nagysága mindig állandó.
Hamis (Csak az egyenletes körmozgás során.)
40
A gyorsulás-idő függvény integrálja a helyvektort adja meg.
Hamis (A gyorsulás-idő függvény integrálja a sebességváltozást adja meg.)
41
A ferde hajítás során a test vízszintes irányban egyenletesen mozog.
Igaz
42
A körmozgás során a sebességvektor mindig sugárirányú
Hamis (A sebességvektor érintőirányú.)
43
A gyorsulás-idő függvény alatti terület a helyváltozást adja meg
Hamis (A sebességváltozást adja meg.)
44
A ferde hajítás során a test legmagasabb pontján a gyorsulás nulla.
Hamis (A gyorsulás a gravitációs gyorsulás.)
45
A körmozgás során a gyorsulás mindig sugárirányú.
Hamis (Csak az egyenletes körmozgás során.)
46
A helyvektor idő szerinti deriváltja a gyorsulás
Hamis (A helyvektor idő szerinti deriváltja a sebesség.)
47
A ferde hajítás során a test vízszintes irányban egyenletesen gyorsul.
Hamis (A vízszintes irányban egyenletes a sebesség.)
48
A körmozgás során a sebesség nagysága mindig állandó.
Hamis (Csak az egyenletes körmozgás során.)
49
Mi a különbség a kinematika és a dinamika között?
A kinematika a testek mozgásának leírásával foglalkozik, míg a dinamika a mozgás okait vizsgálja.
50
Hogyan definiáljuk a pontszerű testet?
Pontszerű testnek nevezünk egy testet, ha méretei a mozgás pályájának méreteihez képest elhanyagolhatók, és belső folyamatai nem befolyásolják középpontjának mozgását.
51
Mi a pillanatnyi sebesség matematikai definíciója?
A pillanatnyi sebesség a hely-idő függvény idő szerinti deriváltja.
52
Mi az átlagsebesség és hogyan számítjuk ki?
Az átlagsebesség az elmozdulás és az idő hányadosa.
53
Mi a gyorsulás és hogyan kapcsolódik a sebességhez?
A gyorsulás a sebesség idő szerinti deriváltja
54
Mi a centripetális gyorsulás és hogyan számítjuk ki?
A centripetális gyorsulás a körmozgás során a középpont felé mutató gyorsulás, nagysága.
55
Mi az egyenletes körmozgás periódusideje és hogyan kapcsolódik a szögsebességhez?
Az egyenletes körmozgás periódusideje (T) az az idő, ami alatt a test egy teljes kört megtesz. A szögsebesség (ω) pedig azt mutatja meg, hogy egységnyi idő alatt mekkora szöget tesz meg a test.
56
Hogyan számítjuk ki a helyvektort a sebesség-idő függvényből?
A helyvektor a sebesség-idő függvény integrálásával számítható ki.
57
Mi a különbség az elmozdulás és az út között?
Az elmozdulás vektormennyiség, amely a kezdő- és végpont közötti távolságot és irányt jelöli, míg az út skaláris mennyiség, amely a megtett távolságot jelenti.
58
Hogyan számítjuk ki a pillanatnyi gyorsulást a sebesség-idő függvényből?
A pillanatnyi gyorsulás a sebesség idő szerinti deriváltja.
59
Mi a ferde hajítás során a test legmagasabb pontján a függőleges sebesség komponense?
A legmagasabb ponton a függőleges sebesség komponense nulla.
60
Hogyan számítjuk ki a körmozgás során a sebesség nagyságát?
A sebesség nagysága v = Rω, ahol R a sugár és ω a szögsebesség.
61
Mi a tangenciális gyorsulás és hogyan kapcsolódik a sebességhez?
A tangenciális gyorsulás a sebesség nagyságának változását jellemzi.
62
Hogyan számítjuk ki a helyvektort a gyorsulás-idő függvényből?
A helyvektor a gyorsulás-idő függvény kétszeres integrálásával számítható ki.
63
Mi a különbség a centripetális és a tangenciális gyorsulás között?
A centripetális gyorsulás a sebesség irányának változását jellemzi, míg a tangenciális gyorsulás a sebesség nagyságának változását.
64
Hogyan számítjuk ki a ferde hajítás során a test becsapódási idejét?
A becsapódási időt a y(t)=0 egyenlet megoldásával kapjuk meg.
65
Mi a körmozgás során a sebességvektor iránya?
A sebességvektor mindig érintőirányú a pályához.
66
Hogyan számítjuk ki a gyorsulást a hely-idő függvényből?
A gyorsulás a hely-idő függvény második deriváltja.