Çözüm:
Hız değişimi ivme olarak adlandırılır.
Çözüm:
Newtonun ikinci yasasına göre a=F/m=20/5=4tür.
Çözüm:
Hız zaman boyunca değişmiyorsa hareket sabit hızlıdır.
Çözüm:
Net kuvvet sıfırsa ivme sıfırdır ve hız korunabilir.
Çözüm:
Momentum p=m·v bağıntısıyla ifade edilir.
Çözüm:
p=m·v=3·4=12 olur.
Çözüm:
Sürtünme göreli harekete karşı koyar.
Çözüm:
Ağırlık G=m·g bağıntısıyla hesaplanır.
Çözüm:
Dairesel harekette merkeze yönelen net kuvvet gerekir.
Çözüm:
Serbest düşmede cisim yer çekimi ivmesiyle hızlanır.
Çözüm:
W=F·x·cosθ olduğundan θ=90 derecede iş sıfırdır.
Çözüm:
Hızın zamana göre değişimi ivmedir.
Çözüm:
Yer değiştirme başlangıç ve son konumu yönle, yol izlenen uzunlukla tanımlar.
Çözüm:
Zıt yönlü kuvvetlerin büyüklükleri çıkarılır ve yön büyük kuvvetindir.
Çözüm:
Birinci yasa net kuvvet yoksa hareket durumunun korunmasını açıklar.
Çözüm:
Konum ve yükseklik potansiyel enerjiyle ilişkilidir.
Çözüm:
Hareketten kaynaklanan enerji kinetik enerjidir.
Çözüm:
W=F·x=10·4=40 J olur.
Çözüm:
Verim yararlı enerji/girdi enerjisi oranıdır.
Çözüm:
Enerji yok olmaz, farklı biçimlere dönüşür.
Çözüm:
Çekim potansiyeli hareket enerjisine dönüşebilir.
Çözüm:
Güç birim zamanda yapılan iştir ve watt ile ölçülür.
Çözüm:
P=W/t=600/20=30 W olur.
Çözüm:
Yalıtım ısı aktarımını azaltarak enerji ihtiyacını düşürür.
Çözüm:
Fotovoltaik hücreler ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
Çözüm:
Elektrik akımı amper ile ölçülür.
Çözüm:
Gerilim volt ile ifade edilir.
Çözüm:
Gerilim akım ve direncin çarpımına eşittir.
Çözüm:
I=V/R=12/6=2 A olur.
Çözüm:
Seri devrede akım tek yol izler ve dirençler toplanır.
Çözüm:
Paralel kollarda uçlar aynı olduğu için gerilim eşittir.
Çözüm:
Elektriksel güç P=V·I bağıntısıyla bulunur.
Çözüm:
Sigorta aşırı akımda güvenlik için devreyi açar.
Çözüm:
Uzunluk arttıkça elektrik yüklerinin karşılaştığı direnç artabilir.
Çözüm:
Güç, enerjinin tüketilme veya aktarılma hızıdır.
Çözüm:
Periyot bir titreşimin tamamlanma süresidir.
Çözüm:
Frekans saniyedeki titreşim sayısıdır.
Çözüm:
En yüksek nokta tepe, en düşük nokta çukur olarak adlandırılır.
Çözüm:
Genlik titreşimin büyüklüğünü gösterir.
Çözüm:
Dalga hızı frekans ile dalga boyunun çarpımına eşittir.
Çözüm:
Ses mekanik dalgadır ve maddesel ortamda yayılır.
Çözüm:
Sesin taşınması için tanecikli ortam gerekir.
Çözüm:
Dalganın engele çarpıp ortamına dönmesi yansımadır.
Çözüm:
Ortam değişiminde dalga hızı değişebilir ve yön kırılır.
Çözüm:
Ses dalgasının genliği arttıkça şiddeti artar.
Çözüm:
a=F/m olduğundan kütle artınca ivme azalır.
Çözüm:
Sürtünme mekanik enerjinin bir kısmını ısıya dönüştürür.
Çözüm:
Ampermetre akım şiddetini ölçer.
Çözüm:
T=1/f=1/5=0,2 s olur.
Çözüm:
Dalga hareketinde enerji aktarılırken tanecikler çoğunlukla denge çevresinde salınır.