Contoh Soalan & Jawapan (10 soalan percuma)
Soalan 1
Antara berikut, yang manakah merupakan suatu unit kuantiti terbitan?
A. Mol
B. Joule ✓
C. Kelvin
D. Candela
Jawapan: B — Joule ialah unit bagi tenaga, yang merupakan kuantiti terbitan. Mol, Kelvin dan Candela ialah unit asas S.I.
Soalan 2
Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara isipadu, V dengan suhu, $\theta$ bagi suatu gas berjisim tetap.
Apakah yang berlaku kepada V apabila $\theta$ bertambah?
A. Seragam
B. Berkurang
C. Bertambah ✓
D. Tidak berubah
Jawapan: C — Menurut Hukum Charles, isipadu gas berkadar terus dengan suhu mutlak (dalam Kelvin). Pada graf, V bertambah apabila $\theta$ bertambah secara linear.
Soalan 3
Rajah 2 menunjukkan pergerakan sebuah kereta.
Antara penyataan berikut, yang manakah betul menerangkan pergerakan kereta tersebut?
I. Halaju berkurang
II. Halaju bertambah
III. Pecutan dalam arah yang sama dengan gerakan
IV. Pecutan dalam arah bertentangan dengan gerakan
A. I dan III
B. II dan III
C. I dan IV ✓
D. II dan IV
Jawapan: C — Kereta bergerak sejauh 30 m pada saat pertama dan 20 m pada saat kedua, ini bermakna halajunya berkurang (nyahpecutan). Apabila objek menyahpecut, arah pecutan adalah bertentangan dengan arah gerakan.
Soalan 4
Rajah 3 menunjukkan graf halaju-masa yang diplot berdasarkan gerakan linear van sekolah.
Apakah jumlah sesaran bagi keseluruhan pergerakan van?
A. 825 m
B. 1125 m ✓
C. 1150 m
D. 1175 m
Jawapan: B — Sesaran ialah jumlah luas di bawah graf. Luas atas = segiempat(10×50) + trapezium(0.5×(50+70)×5) + segitiga(0.5×15×70) = 500 + 300 + 350 = 1150 m. Luas bawah = segitiga(0.5×5×10) = 25 m. Jumlah sesaran = 1150 - 25 = 1125 m.
Soalan 5
Rajah 4 menunjukkan sebiji buah kelapa yang jatuh dari pokok kelapa dengan rintangan udara diabaikan.
Apakah konsep yang menerangkan situasi di atas?
A. Berat
B. Inersia
C. Daya impuls
D. Gerakan Jatuh Bebas ✓
Jawapan: D — Apabila rintangan udara diabaikan, objek jatuh semata-mata di bawah pengaruh daya tarikan graviti. Ini dikenali sebagai gerakan jatuh bebas.
Soalan 6
Antara berikut, situasi manakah yang menerangkan jumlah momentum diabadikan?
Jawapan: A — Pelancaran roket ialah prinsip letupan. Momentum gas yang dipancarkan ke bawah adalah sama magnitud dengan momentum roket ke atas, menyebabkan jumlah momentum dipelihara (sifar).
Soalan 7
Pernyataan di bawah merujuk kepada satu kuantiti fizik.
"Kuantiti X boleh mengubah keadaan gerakan sesuatu objek"
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kuantiti X yang terlibat?
A. Masa
B. Daya ✓
C. Jarak
D. Tekanan
Jawapan: B — Daya didefinisikan sebagai tolakan atau tarikan yang boleh menukar keadaan rehat atau mengubah halaju sesuatu objek yang sedang bergerak.
Soalan 8
Rajah 5 menunjukkan batu lesung dan alu yang digunakan menumbuk ramuan masakan.
Alu berjisim 1 kg bergerak pada halaju 5 m s$^{-1}$ dihentikan oleh batu lesung yang keras dalam sela masa 5 ms, berapakah daya impuls yang dikenakan?
A. -1000 N ✓
B. -1 N
C. 1 N
D. 1000 N
Jawapan: A — Daya impuls $F = \frac{m(v - u)}{t}$. Diberi $m = 1 \text{ kg}$, $u = 5 \text{ m s}^{-1}$, $v = 0$, dan $t = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$. $F = \frac{1(0 - 5)}{0.005} = -1000 \text{ N}$.
Soalan 9
Rajah 6 menunjukkan daya graviti antara Matahari, Bumi dan Bulan.
Berdasarkan rajah di atas, apakah hukum yang terlibat?
A. Hukum Gerakan Newton Pertama
B. Hukum Gerakan Newton Kedua
C. Hukum Gerakan Newton Ketiga
D. Hukum Kegravitian Semesta Newton ✓
Jawapan: D — Daya tarikan graviti antara cakerawala saling bertindak ke atas dua jasad berdasarkan jisim dan jarak antara mereka, yang diterangkan oleh Hukum Kegravitian Semesta Newton.
Soalan 10
Rajah 7 menunjukkan pergerakan planet dalam orbit yang mematuhi Hukum Kepler Kedua.
Antara berikut, perbandingan manakah yang betul?
A. Dari G ke H: Jarak lebih pendek | Dari J ke K: Jarak lebih besar
B. Dari G ke H: Luas GFH lebih besar | Dari J ke K: Luas JFK lebih kecil
C. Dari G ke H: Laju linear lebih tinggi | Dari J ke K: Laju linear lebih rendah ✓
D. Dari G ke H: Masa pergerakan lebih panjang | Dari J ke K: Masa pergerakan lebih pendek
Jawapan: C — Menurut Hukum Kepler Kedua, kawasan disapu adalah sama untuk selang masa yang sama. Oleh itu, planet bergerak lebih laju apabila menghampiri Matahari (G ke H) dan lebih perlahan apabila jauh (J ke K).