Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физика

.doc
Скачиваний:
141
Добавлен:
26.02.2016
Размер:
1.25 Mб
Скачать

21

ФИЗИКА

S: Точка М движется по спирали с постоянной по величине скоростью в направлении, указанном стрелкой. При этом величина нормального ускорения … +: увеличивается

S: Тело движется с постоянной по величине скоростью по дуге окружности, переходящей в прямую, как показано на рисунке. Величина нормального ускорения тела до точки А... +: постоянна, потом уменьшается до нуля +

S: Тело движется с постоянной по величине скоростью по дуге окружности, переходящей в прямую, как показано на рисунке. Величина полного ускорения тела до точки А... +: увеличивается, потом уменьшается до нуля +

S: Материальная точка M движется по окружности со скоростью . На рис. 1 показан график зависимости проекции скорости  от времени ( – единичный вектор положительного направления,   – проекция  на это направление). При этом для нормального an и тангенциального a  ускорения выполняются условия… ; +

S: Тело движется с постоянным нормальным ускорением по траектории, изображенной на рисунке. Для величины скорости тела в точке А VА и величины скорости тела в точке В VВ справедливо соотношение ... +

S: Кинематический закон вращательного движения тела задан уравнением , где c=1 рад/с2. Угловая скорость тела в конце третьей секунды равна… 6 рад/с +

S: Тело брошено с поверхности Земли со скоростью 20 м/с под углом 60 к горизонту. Определите радиус кривизны его траектории в верхней точке. Сопротивлением воздуха пренебречь.  м/с2. 10 м +

S: При равнозамедленном движении материальной точки по окружности по часовой стрелке вектор ее полного ускорения имеет направление, указанное на рисунке цифрой… + 2

S: Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с . Определите радиус кривизны его траектории в верхней точке. Сопротивлением воздуха пренебречь.  м/с2. +: 0 м

S: Как движется вторая капля воды относительно первой в момент их последовательного падения с сосульки?

+: равномерно вверх

S: Как изменится линейная скорость движения точки по окружности, если угловая скорость движения увеличится в 4 раза, а расстояние от вращающейся точки до оси вращения уменьшится в 2 раза? + : увеличится в 2 раза

S: Как изменится линейная скорость движения точки по окружности, если угловая скорость уменьшится в 4 раза, а расстояние от вращающейся точки увеличится в 2 раза? +: уменьшится в 2 раза

S: Мяч брошен вертикально вверх. Как направлено ускорение мяча? + : все время вниз

S: Человек равномерно несет чемодан. Какую механическую работу он совершает? + : зависит от скорости движения

S: Во сколько раз увеличится высота подъема брошенного вверх тела, если его начальная скорость увеличится в 2 раза? +: в 4 раза

S: Тело движется по инерции, если… +: все силы, кроме силы трения, скомпенсированы

S: можно ли на каком либо механическом опыте внутри инерциальной системы определить, движется она или покоится? + : нет, нельзя ни на каком

S: Почему при равномерном движении поезда шарик покоится относительно гладкого стола в купе вагона?

+ : все силы скомпенсированы

S: Тело движется равноускоренно. Какое утверждение верно? +: равнодействующая всех сил постоянна по модулю и направлению

S: Тело движется равномерно. Какое утверждение верно? + :равнодействующая всех сил равна нулю

S: Совпадает ли направление вектора силы, действующей на тело, и вектора ускорения, сообщаемого телу этой силой? +: всегда совпадает

S: Компенсируют ли друг друга силы взаимодействия двух тел? + : нет, они приложены к разным телам

S: Выберите верное утверждение. + : ускорение определяется только действующей на тело силой и его массой

S: Система состоит из трех шаров c массами m1=1 кг, m2=2кг, m3=3 кг, которые движутся так, как показано на рисунке. Если скорости шаров равны v1=3м/с, v2=2м/с, v3=1м/с, то вектор скорости центра масс этой системы направлен… +: вдоль оси OX

S: Система состоит из трех шаров c массами m1=1 кг, m2=2кг, m3=3 кг, которые движутся так, как показано на рисунке. Если скорости шаров равны v1=3м/с, v2=2м/с, v3=1м/с, то вектор скорости центра масс этой системы направлен… +: вдоль оси –OY

S: Материальная точка начинает двигаться под действием силы Fx, график временной зависимости которой представлен на рисунке. Правильно отражает зависимость величины проекции импульса материальной точки Px от времени график … +

S: Вес тела массой m в лифте, поднимающемся вверх с ускорением  равен… + S: Известен характер движения тела в некоторой инерциальной системе отсчета. Инерциальной является любая другая система отсчета, в которой у тела … +: такая же скорость S: Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется во времени, как показано на графике. Угол поворота тела относительно начального положения будет набольшим в момент времени, равный … +: 2 с

S: Диск радиуса R начинает вращаться из состояния покоя в горизонтальной плоскости вокруг оси Z, проходящей перпендикулярно его плоскости через его центр. Зависимость угла поворота от времени показана на графике.

Величины нормальных ускорений точки на краю диска в моменты времени 2 с и 7 с … +: отличаются в 2 раза

S: Материальная точка начинает двигаться под действием силы Fx, график временной зависимости которой представлен на рисунке. Правильно отражает зависимость величины проекции импульса материальной точки Px от времени график …

+:

S: Момент инерции тонкого стержня длиной l относительно перпендикулярной оси, проходящей через центр, равен . Как изменится момент инерции, если ось вращения перенести параллельно на один из его концов?

+: увеличится в 4 раза +

S: Момент силы, приложенный к вращающемуся телу, изменяется по закону , где  - некоторая положительная константа. Момент инерции тела остается постоянным в течение всего времени вращения. Зависимость углового ускорения от времени представлена на графике …

+

S: Человек входит в лифт, который затем начинает двигаться равномерно вверх, при этом… +: вес человека не изменится

S: На рисунке приведён график зависимости скорости тела v от времени t.

Масса тела 10 кг. Сила, действующая на тело, равна… +: 10 Н

S: Второй закон Ньютона в форме  где  - силы, действующие на тело со стороны других тел …

+: справедлив только для тел с постоянной массой

S: К потолку лифта, поднимающегося вверх тормозясь, на нити подвешено тело массой 10 кг. Модуль вектора скорости изменения импульса тела равен 50 . Сила натяжения нити равна … +: 50

S: Если момент инерции тела увеличить в 2 раза и скорость его вращения увеличить в 2 раза, то момент импульса тела…

+: увеличится в  раз

S: Момент импульса тела  изменяется со временем по закону . Момент действующих на тело сил станет равен нулю через … +: 3 с

S: Четыре шарика расположены вдоль прямой а. Расстояния между соседними шариками одинаковы. Массы шариков слева направо: 1 г, 2 г, 3 г, 4 г. Если поменять местами шарики 2 и 3, то момент инерции этой системы относительно оси О, перпендикулярной прямой а и проходящей через середину системы … +: уменьшится

S: Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали пополам вдоль разных осей симметрии. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили симметрично относительно оси OO'. Для моментов инерции относительно оси OO' справедливо соотношение … + S: Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали на четыре одинаковые части. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили симметрично относительно оси OO'. Для моментов инерции относительно оси OO' справедливо соотношение … + S: Три маленьких шарика расположены в вершинах правильного треугольника. Момент инерции этой системы относительно оси О1, перпендикулярной плоскости треугольника и проходящей через его центр – I1. Момент инерции этой же системы относительно оси О2, перпендикулярной плоскости треугольника и проходящей через один из шариков – I2. Справедливо утверждение …

+:

S: Момент инерции тонкого обруча массой  m, радиусом R относительно оси, проходящей через центр обруча перпендикулярно плоскости, в которой лежит обруч, равен . Если ось вращения перенести параллельно в точку на обруче, то момент инерции обруча +: увеличится в 2 раза

S: Зависимость перемещения тела массой 4 кг от времени представлена на рисунке.

Кинетическая энергия тела в момент времени  равна… +: 50 Дж

S: Соотношение работ силы тяжести при движении тела из точки В в точку С по разным траекториям имеет вид ...

+:

S: Два маленьких массивных шарика закреплены на концах невесомого стержня длины d. Стержень может вращаться в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через середину стержня. Стержень раскрутили до угловой скорости . Под действием трения стержень остановился, при этом выделилось тепло Q1.

Если стержень раскручен до угловой скорости , то при остановке стержня выделится тепло …

+:

S: Для того, чтобы раскрутить диск радиуса R1 вокруг своей оси до угловой скорости , необходимо совершить работу А1. Под прессом диск становится тоньше, но радиус его возрастает до R2=2R1.

Для того, чтобы раскрутить его до той же угловой скорости, необходимо совершить работу… +: А2 = 4А1 S: Небольшая шайба начинает движение без начальной скорости по гладкой ледяной горке из точки А. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Зависимость потенциальной энергии шайбы от координаты х изображена на графике . Кинетическая энергия шайбы в точке С … +: в 2 раза меньше, чем в точке В

S: Теннисный мяч летел с импульсом  (масштаб и направления указаны на рисунке), когда теннисист произвел по мячу резкий удар длительностью 0,1 с. Изменившийся импульс мяча стал равным . Средняя сила удара равна … +: 50 Н

S: На теннисный мяч, который летел с импульсом , на короткое время  = 0,1 с подействовал порыв ветра с постоянной силой F = 40 Н и импульс мяча стал равным  (масштаб и направление указаны на рисунке). Величина импульса  была равна … +: 3 S: На теннисный мяч, который летел с импульсом , на короткое время  = 0,1 с подействовал порыв ветра с постоянной силой F = 30 Н и импульс мяча стал равным  (масштаб и направление указаны на рисунке). Величина импульса  была равна … +: 4 S: Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг вертикальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его середину. Если он повернет шест из вертикального положения в горизонтальное, то частота вращения в конечном состоянии +: увеличится S: Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг вертикальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его середину. Если он переместит шест вправо от себя, то частота вращения карусели в конечном состоянии +: увеличится S: Теннисный мяч летел с импульсом  (масштаб и направления указаны на рисунке). Теннисист произвел по мячу резкий удар с средней силой 80 Н. Изменившийся импульс мяча стал равным . Сила действовала на мяч в течении … +: 0,05 с

S: На теннисный мяч, который летел с импульсом , на короткое время  = 0,01 с подействовал порыв ветра с постоянной силой F = 300 Н и импульс мяча стал равным  (масштаб и направление указаны на рисунке).

Величина импульса  была равна … +: 1

S: Тело брошено горизонтально с некоторой высоты с начальной скоростью. Если сопротивлением воздуха пренебречь, то график зависимости кинетической энергии тела от времени будет иметь вид…

+:

S: На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же с импульсом P = 0,5 кг·м/с. После удара шары разлетелись под углом 90о так, что импульс первого шара стал P1 = 0,3 кг·м/с. Импульс второго шара после удара … +: 0,4 кг·м/с

S: На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры.   Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке

+:

S: На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке +

S:На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке +

S :Относительно неподвижного наблюдателя тело движется со скоростью . Зависимость массы этого тела от скорости при массе покоя  выражается соотношением… + S: Космический корабль с двумя космонавтами на борту, один из которых находится в носовой части ракеты, другой – в хвостовой, летит со скоростью V=0,8c. Космонавт, находящийся в хвостовой части ракеты, производит вспышку света и измеряет промежуток времени t1, за который свет проходит расстояние до зеркала, укрепленного у него над головой, и обратно к излучателю. Этот промежуток времени с точки зрения другого космонавта… +: равен t1 S: На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке

+:

S: На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке

+:

S: Инвариантной величиной является ... +: скорость света в вакууме

S: Относительной величиной является ... +: длительность события

S : Космический корабль с двумя космонавтами летит со скоростью V=0,8c (c – скорость света в вакууме). Один из космонавтов медленно поворачивает метровый стержень из положения 1, параллельного направлению движения, в положение 2, перпендикулярное этому направлению. Тогда длина стержня с точки зрения другого космонавта …

+: изменится от 0,6 м в положении 1 до 1,0 м в положении 2

S: На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке +:

S : На борту космического корабля нанесена эмблема в виде геометрической фигуры. Из-за релятивистского сокращения длины эта фигура изменяет свою форму. Если корабль движется в направлении, указанном на рисунке стрелкой, со скоростью, сравнимой со скоростью света, то в неподвижной системе отсчета эмблема примет форму, указанную на рисунке +:

S: Измеряется длина движущегося метрового стержня с точностью до 0,5 мкм. Если стержень движется перпендикулярно своей длине, то ее изменение можно заметить при скорости … +: ни при какой

S: На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где  – доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала. Для этой функции верным утверждением является… +: при понижении температуры максимум кривой смещается влево

S На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где  – доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала.

Для этой функции верным утверждением является… +: положение максимума кривой зависит как от температуры, так и от природы газа

S: На рисунке представлен график функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где  – доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интервала.

Если, не меняя температуры взять другой газ с меньшей молярной массой и таким же числом молекул, то…

+: максимум кривой сместится вправо в сторону больших скоростей

S: В трех одинаковых сосудах при равных условиях находится одинаковое количество водорода, гелия и азота

Распределение скоростей молекул гелия будет описывать кривая...

+: 2

S: В трех одинаковых сосудах находится одинаковое количество газа, причем

Распределение скоростей молекул в сосуде с температурой Т1 будет описывать кривая...

+: 3

S: Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т зависит от их структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в молекуле. При условии, что имеют место только поступательное и вращательное движение, средняя энергия молекул азота (N2) равна … +:

S: Средняя кинетическая энергия молекулы идеального газа при температуре T равна . Здесь , где ,  и  – число степеней свободы поступательного, вращательного и колебательного движений молекулы. Для атомарного водорода число i равно … +: 3