Zadanie 1 Oblicz pracę, jaką wykonał silnik helikoptera, który wznosząc się ruchem jednostajnie przyspieszonym na wysokość h, uzyskał prędkość v. Masa helikoptera wynosiła m, a prędkość początkowa zero. Jaki wniosek wynika z otrzymanego wyniku? Zadanie 2 Podpunkt a) Oblicz pracę wykonaną przy podnoszeniu ciała o ciężarze Fc na wysokość h z przyspieszeniem a: korzystając ze wzorów na pracę i drugą zasadę dynamiki. Zadanie 2 Podpunkt b) Oblicz pracę wykonaną przy podnoszeniu ciała o ciężarze Fc na wysokość h z przyspieszeniem a: korzystając ze związku pomiędzy pracą i energią. Zadanie 3 Korzystając ze związku pomiędzy pracą i energią, oblicz, jaką pracę wykonał dźwig, który ciało o masie m = 100 kg opuścił z balkonu położonego na wysokości h1 = 10 m na platformę ciężarówki na wysokości h2 = 1 m? Zadanie 4 Ciało o masie m = 1 kg spadające z wysokości h = 5000 m osiągnęło przy upadku prędkość . Korzystając ze związku pomiędzy pracą i energią, oblicz średnią siłę oporów ruchu. Zadanie 5 Samolot o masie m = 5 t leci poziomo ze stałą prędkością . Później wznosi się o wyżej i leci tam ze stałą prędkością . Jaką pracę wykonały silniki samolotu? Zadanie 6 Ciało o masie 2 kg poruszało się z prędkością 2. Oblicz prędkość tego ciała po przebyciu drogi 5 m, jeżeli wzdłuż tej drogi działała na nie siła 1 N zwrócona zgodnie ze zwrotem prędkości. Zadanie 7 Pocisk przeciwpancerny o masie 2,1 kg został wystrzelony z prędkością . Korzystając ze związku między pracą i energią, oblicz średnią siłę parcia gazów prochowych w lufie, jeżeli długość lufy wynosi 4,2 m. Zadanie 8 Samochód porusza się po poziomym odcinku szosy z prędkością . Korzystając ze związku pomiędzy energią i pracą, oblicz najmniejszą drogę hamowania, po której przebyciu samochód się zatrzyma. Współczynnik tarcia kinetycznego opony po asfalcie wynosi 0,60.