| otázka   | odpověď   | 
        
        |  začněte se učit Pierwsza zasada dynamiki Newtona  |  |   Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające się równoważą (siła wypadkowa ma wartość zero) to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.  |  |  | 
|  začněte se učit Druga zasada dynamiki Newtona  |  |   Jeśli na ciało o masie m działa siła wypadkowa F to ciało porusza się z przyspieszeniem a równym ilorazowi siły i masy ciała.  |  |  | 
|  začněte se učit Trzecia zasada dynamiki Newtona  |  |   Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Jeśli ciało A działa na ciało B siłą F, to ciało B działa na ciało A siła -F, czuli siłą o tej samej wartości, lecz przeciwnie skierowaną.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Jeśli na układ nie działają siły zewnętrzne, to całkowity pęd kładu punktów jest zachowany (stały w czasie).  |  |  | 
|  začněte se učit Zasada zachowania energii  |  |   W układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała (nie zmienia się w czasie). W konsekwencji, energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, może jedynie zmienić się forma energii.  |  |  | 
|  začněte se učit Prawo powszechnej grawitacji  |  |   Każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji. Siła przyciągania dwóch punktów materialnych jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.  |  |  | 
|  začněte se učit Zasada zachowania energii mechanicznej  |  |   Jeśli na ciało działają tylko siły grawitacyjne, to całkowita energia, będąca sumą energii kinetycznej i grawitacyjnej energii potencjalnej jest stała.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Planety poruszają się wokół Słońca po orbitach eliptycznych. Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Prędkość polowa każdej z planet jest stała  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Kwadraty okresów obiegu planet wokół Słońca są proporcjonalne do sześcianów wielkich półosi elips.  |  |  | 
|  začněte se učit Zasada zachowania momentu pędu  |  |   Dla dowolnego izolowanego układu punktów materialnych całkowita suma ich momentów pędu jest stała  |  |  | 
|  začněte se učit Pierwsza zasada termodynamiki  |  |   Zmiana energii wewnętrznej ciała ΔU równa jest sumie prac wszystkich sił zewnętrznych W, wykonanych nad ciałem oraz energii dostarczonej do ciała w postaci ciepła Q.  |  |  | 
|  začněte se učit Druga zasada termodynamiki  |  |   Nie jest możliwy proces, którego skutkiem byłoby przenoszenie ciepła z ciała o niższej temperaturze do ciała o wyższej temperaturze.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Jeżeli na powierzchnię cieczy działa dodatkowe zewnętrzne ciśnienie pz, to rozchodzi się ono we wszystkich kierunkach równomiernie i ciśnienie wewnątrz cieczy zmienia się w każdym punkcie o tę samą wartość pz.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Na każde ciało zanurzone całkowicie lub częściowo w cieczy działa siła wyporu skierowana do góry, równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy.  |  |  | 
|  začněte se učit Prawo zachowania ładunku elektrycznego  |  |   Całkowity ładunek elektryczny układu odosobnionego, czyli suma ładunków ujemnych i dodatnich, nie może ulegać zmianie.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych elektrycznych q1 i q 2 działają wzdłuż prostej łączącej te ładunki, a ich wartość jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości obu ładunków oraz odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Strumień pola elektrycznego poprzez zamkniętą powierzchnię, pomnożony przez przenikalność elektryczną próżni ε jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Natężenie prądu stałego I jest proporcjonalne do całkowitej siły elektromotorycznej w obwodzie zamkniętym lub do różnicy potencjałów (napięcia elektrycznego U) między końcami części obwodu nie zawierającej źródeł siły elektromotorycznej.  |  |  | 
|  začněte se učit Pierwsze prawo Kirchhoffa  |  |   Suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu elektrycznego jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła  |  |  | 
| začněte se učit |  |   W każdym zamkniętym elemencie obwodu elektrycznego suma napięć jest równa sumie sił elektromotorycznych źródeł w tym obwodzie.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Krążenie pola magnetycznego po linii zamkniętej jest równe natężeniu prądów przepływających przez powierzchnię ograniczoną przez krzywą pomnożonemu przez przenikalność magnetyczną próżni.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Jeśli strumień indukcji pola magnetycznego przez dowolną powierzchnię zmienia się w czasie, to wzdłuż krzywej, która jest brzegiem tej powierzchni powstaje siła elektromotoryczna. Może ona być źródłem prądu elektrycznego jeśli wokół powierzchni znajduje się przewodnik.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Strumień pola elektrycznego przez zamkniętą powierzchnię jest równy całkowitemu ładunkowi elektrycznemu zawartemu wewnątrz tej powierzchni podzielonemu przez ε0  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Strumień indukcji pola magnetycznego przez każdą zamkniętą powierzchnię jest równy zeru  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Zmienny strumień pola magnetycznego przez daną powierzchnię powoduje powstanie pola elektrycznego, którego krążenie po obwodzie danej powierzchni wyraża się przez zmianę strumienia indukcji magnetycznej.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Krążenie indukcji magnetycznej po obwodzie powierzchni jest równe sumie natężeń prądów I przepływających przez tę powierzchnię, pomnożonych przez przenikalność magnetyczną próżni, oraz szybkości zmian strumienia  |  |  | 
| začněte se učit |  |   promień padający, promień odbity i prostopadła do powierzchni odbijającej poprowadzona w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie. Kąt odbicia jest równy kątowi załamania.  |  |  | 
| začněte se učit |  |   Padający na granicę między dwoma ośrodkami promień światła załamuje się tak, że iloraz sinusa kąta padania i sinusa kąta załamania jest stały i równy współczynnikowi załamania ośrodka drugiego względem pierwszego.  |  |  |