Lendület energia Flashcards

1
Q

A lendület vektormennyiség.

A

Igaz

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

A lendület kiszámítása tömeg és sebesség szorzataként történik.

A

Igaz

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

Egy test lendülete állandó, ha nem hat rá külső erő

A

Igaz

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

A lendület mértékegysége a Joule

A

Hamis

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

A lendület megmaradásának törvénye csak zárt rendszerekre érvényes.

A

Igaz

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

A lendület mindig az erő irányába mutat.

A

Hamis

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

A lendületmegmaradás törvénye vonatkozik a rugalmas és rugalmatlan ütközésekre is.

A

Igaz

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

Egy test lendülete csak külső erő hatására változhat meg.

A

Igaz

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

Ha egy test gyorsul, akkor a lendülete is változik.

A

Igaz

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

Az impulzus (lendületváltozás) egyenlő a rá ható erő és az idő szorzatával.

A

Igaz

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

Egy álló testnek is van lendülete.

A

Hamis

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

A lendület nagysága egyenlő az erő idő szerinti integráljával.

A

Igaz

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

A munka és az energia különböző fizikai mennyiségek.

A

Igaz

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

A mechanikai energia megmaradásának törvénye mindig érvényes

A

Hamis

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

A munka mértékegysége az újton (J).

A

Hamis

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

A teljesítmény az időegységre jutó munka.

A

Igaz

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

A rugalmas ütközések során a lendület és a mozgási energia is megmarad.

A

Igaz

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

A lendület és az impulzus nem ugyanaz a fogalom

A

Hamis

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

Egy szabadon eső test lendülete állandó.

A

Hamis

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

A gravitáció konzervatív erő.

A

Igaz

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

A potenciális energia mindig állandó.

A

Hamis

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

A mozgási energia mindig pozitív.

A

Igaz

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

A teljesítmény SI mértékegysége a watt.

24
Q

Ha egy test lendülete megváltozik, akkor biztosan hatott rá erő

25
A munka kiszámítható az erő és az elmozdulás skaláris szorzataként.
Igaz
26
A lendületmegmaradás törvénye nem érvényes a kvantummechanikában.
Hamis
27
Egy test teljes mechanikai energiája mindig megmarad.
Hamis
28
A lendület csökkenése mindig energiaveszteséget jelent.
Hamis
29
A mozgási energia arányos a sebesség négyzetével.
Igaz
30
A teljesítmény és az energia ugyanazt jelenti.
Hamis
31
Az energia megmaradási törvénye minden fizikai folyamatban igaz.
Igaz
32
A rugalmassági erő nem befolyásolja a lendületet.
Hamis
33
Az impulzus egysége a kilogramm-másodperc (kg·m/s).
Igaz)
34
Egy rendszer lendületének változását mindig egy külső erő okozza.
Igaz
35
Az erőhatás időbeli integrálja az impulzus
Igaz
36
A lendületmegmaradás törvénye minden inerciarendszerben érvényes.
Igaz
37
Az energiamegmaradás sérülhet egy zárt rendszerben.
Hamis
38
A gravitációs potenciális energia csak a tömegtől függ.
Hamis
39
A kinetikus energia egy vektormennyiség.
Hamis
40
Egy test lendülete lehet negatív.
Igaz
41
Mi a lendület definíciója?
A lendület egy test tömegének és sebességének szorzataként definiált vektormennyiség.
42
Hogyan változhat meg egy test lendülete?
A lendület külső erő hatására változhat meg, és a változás az erő és az idő szorzataként számítható ki.
43
Mi a lendületmegmaradás törvénye?
Zárt rendszerben a lendület megmarad, vagyis a rendszer összes testének lendületeinek összege állandó marad.
44
Hogyan számítjuk ki a munkát?
A munka az erő és az elmozdulás skaláris szorzata.
45
Mi a különbség a rugalmas és a rugalmatlan ütközés között?
Rugalmas ütközésnél a mozgási energia és a lendület is megmarad, míg rugalmatlan ütközésnél a mozgási energia részben vagy teljesen hővé alakul.
46
Hogyan határozható meg az impulzus?
Az impulzus egy test lendületváltozását jelenti, és kiszámítható a rá ható erő és az idő szorzataként.
47
Mi a mozgási energia képlete?
A mozgási energia képlete: Ek = 1/2 mvˇ2
48
Miért fontos az energiamegmaradás törvénye?
Mert lehetővé teszi fizikai rendszerek állapotának előrejelzését anélkül, hogy az összes erőhatást részletesen vizsgálnánk.
49
Mi a teljesítmény, és hogyan számítjuk ki?
A teljesítmény az időegységre jutó munka, kiszámítható: P = W/t
50
Mi a különbség a potenciális és a mozgási energia között?
A mozgási energia a test mozgásából származik, míg a potenciális energia egy test helyzetéből adódik valamilyen erőtérben.
51
Hogyan kapcsolódik a munka és az energia?
A munkatétel kimondja, hogy egy test mozgási energiájának megváltozása megegyezik a rá ható erők által végzett munkával.
52
Mi az erő és a lendület kapcsolata?
Az erő a lendület idő szerinti deriváltja.
53
Hogyan lehet megállapítani, hogy egy erő konzervatív?
Egy erő konzervatív, ha az általa végzett munka csak a kezdeti és végállapottól függ, nem az úttól.
54
Milyen példák vannak a lendületmegmaradásra?
Ütközések, rakéták mozgása, visszapattanó labda.
55
Hogyan számítjuk ki egy rendszer összlendületét?
Az egyes testek lendületének összeadásával.