Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 14787
1.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты х тела, дви­жу­ще­го­ся вдоль оси Ох, от вре­ме­ни t. Тело на­хо­ди­лось в дви­же­нии толь­ко в те­че­ние про­ме­жут­ка(-ов) вре­ме­ни:

1) (0; 4) с
2) (1; 4) с
3) (0; 2) с, (4; 6) с
4) (1; 6) с
5) (1; 4) с, (5; 6) с
2.  
i

Ве­ло­си­пе­дист рав­но­мер­но дви­жет­ся по шоссе. Если за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Deltat1 = 5,0 с он про­ехал путь s1= 60 м, то за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Deltat2= 7,0 с ве­ло­си­пе­дист про­едет путь s2, рав­ный:

1) 64 м
2) 70 м
3) 77 м
4) 84 м
5) 90 м
3.  
i

Трас­са ве­ло­гон­ки со­сто­ит из трех оди­на­ко­вых кру­гов. Если пер­вый круг ве­ло­си­пе­дист про­ехал со сред­ней ско­ро­стью <υ1> = 33 км/ч, вто­рой  — <υ2> = 38 км/ч, тре­тий  — <υ3> = 25 км/ч, то всю трас­су ве­ло­си­пе­дист про­ехал со сред­ней ско­ро­стью <υ> пути , рав­ной:

1) 31 км/ч
2) 32 км/ч
3) 33 км/ч
4) 34 км/ч
5) 35 км/ч
4.  
i

На ри­сун­ке при­ве­ден гра­фик за­ви­си­мо­сти пути s, прой­ден­но­го телом при рав­но­уско­рен­ном пря­мо­ли­ней­ном дви­же­нии от вре­ме­ни t. Если от мо­мен­та на­ча­ла до отсчёта вре­ме­ни тело про­шло путь s = 12 м, то мо­дуль пе­ре­ме­ще­ния \Delta r, за ко­то­рое тело при этом со­вер­ши­ло, равен:

1) 12 м
2) 9 м
3) 6 м
4) 3 м
5) 0 м
5.  
i

Цепь мас­сой m = 4,0 кг и дли­ной l = 1,80 м, ле­жа­щую на глад­ком го­ри­зон­таль­ном столе, берут за один конец и мед­лен­но под­ни­ма­ют вверх на вы­со­ту, при ко­то­рой ниж­ний конец цепи на­хо­дит­ся от стола на рас­сто­я­нии, рав­ном ее длине. Ми­ни­маль­ная ра­бо­та Amin по подъ­ему цепи равна:

1) 36,0 Дж
2) 72,0 Дж
3) 108 Дж
4) 124 Дж
5) 144 Дж
6.  
i

В левое ко­ле­но U-об­раз­ной труб­ки с жид­ко­стью I до­ли­ли не сме­ши­ва­ю­щу­ю­ся с ней жид­кость II, плот­ность ко­то­рой \rho_II= дробь: чис­ли­тель: 2, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби \rho_I (см. рис.). Если в со­сто­я­нии рав­но­ве­сия точка A на­хо­дит­ся на гра­ни­це жид­кость I  — воз­дух, а точка В  — на гра­ни­це жид­кость I  — жид­кость II, то на гра­ни­це жид­кость II  — воз­дух на­хо­дит­ся точка под но­ме­ром:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
7.  
i

В гер­ме­тич­но за­кры­том со­су­де на­хо­дит­ся иде­аль­ный газ, дав­ле­ние ко­то­ро­го p  =  1,32·105 Па. Если плот­ность газа ρ = 1,10 кг/м3, то сред­няя квад­ра­тич­ная ско­рость <υкв> по­сту­па­тель­но­го дви­же­ния мо­ле­кул газа равна:

1) 200 м/с
2) 220 м/с
3) 500 м/с
4) 600 м/с
5) 660 м/с
8.  
i

Если при изо­тер­ми­че­ском рас­ши­ре­нии иде­аль­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, объем газа уве­ли­чил­ся на |ΔV| = 8 л, а его дав­ле­ние умень­ши­лось в k = 3,00 раз, то на­чаль­ный объем V1 газа был равен:

1) 2,0 л
2) 3,0 л
3) 4,0 л
4) 5,0 л
5) 6,0 л
9.  
i

Иде­аль­ный газ, число мо­ле­кул ко­то­ро­го N = 5,00 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка , на­хо­дит­ся в бал­ло­не вме­сти­мо­стью V = 5,00 м3. Если тем­пе­ра­ту­ра газа T = 305 К, то дав­ле­ние p газа на стен­ки бал­ло­на равно:

1) 980 Па
2) 760 Па
3) 421 Па
4) 340 Па
5) 280 Па
10.  
i

То­чеч­ные за­ря­ды, мо­ду­ли ко­то­рых |q1| = |q2| рас­по­ло­же­ны на одной пря­мой (рис. 1). На­прав­ле­ние на­пря­жен­но­сти Е ре­зуль­ти­ру­ю­ще­го элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­здан­но­го этими за­ря­да­ми в точке О, на ри­сун­ке 2 обо­зна­че­но циф­рой:

Рис.1

Рис.2

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
11.  
i

То­чеч­ный по­ло­жи­тель­ный заряд q0 дви­жет­ся па­рал­лель­но оси Ox, про­хо­дя­щей через не­по­движ­ные то­чеч­ные от­ри­ца­тель­ные за­ря­ды q1 и q2 (см. рис.). Если q2  =  q1, то гра­фик за­ви­си­мо­сти по­тен­ци­аль­ной энер­гии вза­и­мо­дей­ствия W за­ря­да q0 с не­по­движ­ны­ми за­ря­да­ми от его ко­ор­ди­на­ты x при­ве­ден на ри­сун­ке, обо­зна­чен­ном циф­рой:

1)

2)

3)

4)

5)

При­ме­ча­ние: вли­я­ни­ем не­по­движ­ных за­ря­дов на тра­ек­то­рию дви­же­ния q0 пре­не­бречь.

Усло­вие уточ­не­но ре­дак­ци­ей РЕШУ ЦТ.

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
12.  
i

Элек­три­че­ская цепь, схема ко­то­рой при­ве­де­на на ри­сун­ке, со­сто­ит из ис­точ­ни­ка по­сто­ян­но­го тока и трёх ре­зи­сто­ров, со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R1  =  R и R2  =  R3  =  2R (см. рис.). Если сила тока, про­те­ка­ю­ще­го через ре­зи­стор с со­про­тив­ле­ни­ем R1, равна І0 , то сила тока І, про­те­ка­ю­ще­го через ис­точ­ник тока, равна:

1) 3I0
2) 2I0
3)  дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби I0
4) I0
5)  дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби I0
13.  
i

По двум длин­ным пря­мо­ли­ней­ным про­вод­ни­кам, пер­пен­ди­ку­ляр­ным плос­ко­сти ри­сун­ка, про­те­ка­ют токи, со­зда­ю­щие в точке A маг­нит­ное поле (см.рис.). Сила тока в про­вод­ни­ках оди­на­ко­ва. Если в точку A по­ме­стить маг­нит­ную стрел­ку, то ее ори­ен­та­ция будет такая же, как и у стрел­ки под но­ме­ром:

1

2

3

4

5

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
14.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­жен гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t. Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L = 2,5 Гн, то соб­ствен­ный маг­нит­ный поток Ф, про­ни­зы­ва­ю­щий витки ка­туш­ки, в мо­мент вре­ме­ни t = 16 с равен:

1) 5 Вб
2) 10 Вб
3) 20 Вб
4) 30 Вб
5) 40 Вб
15.  
i

Рас­сто­я­ние между со­сед­ни­ми греб­ня­ми мор­ских волн l  =  8,0 м. На по­верх­но­сти воды ка­ча­ет­ся лодка, под­ни­ма­ясь вверх и опус­ка­ясь вниз. Если мо­дуль ско­ро­сти рас­про­стра­не­ния волн u  =  4,0 м/c, то ча­сто­та \nu ко­ле­ба­ний лодки равна:

1) 4,0 Гц
2) 2,0 Гц
3) 1,5 Гц
4) 1,0 Гц
5) 0,5 Гц
16.  
i

На бо­ко­вую по­верх­ность стек­лян­но­го клина, на­хо­дя­ще­го­ся в ва­ку­у­ме, па­да­ет па­рал­лель­ный све­то­вой пучок, со­дер­жа­щий из­лу­че­ние, спектр ко­то­ро­го со­сто­ит из пяти линий ви­ди­мо­го диа­па­зо­на. Ча­сто­ты из­лу­че­ния со­от­но­сят­ся между собой как v_1 мень­ше v_2 мень­ше v_3 мень­ше v_4 мень­ше v_5. Вслед­ствие нор­маль­ной дис­пер­сии после про­хож­де­ния клина наи­мень­шее от­кло­не­ние от пер­во­на­чаль­но­го на­прав­ле­ния рас­про­стра­не­ния будет у света с ча­сто­той:

1) v_1
2) v_2
3) v_3
4) v_4
5) v_5
17.  
i

На диа­грам­ме изоб­ра­же­ны энер­ге­ти­че­ские уров­ни атома во­до­ро­да (см. рис.). Если атом во­до­ро­да пе­ре­шел с пер­во­го (n  =  1) энер­ге­ти­че­ско­го уров­ня на вто­рой (n  =  2), то энер­гия атома:

1) уве­ли­чи­лась на 2,40 эВ
2) уве­ли­чи­лась на 10,21 эВ
3) умень­ши­лась на 3,40 эВ
4) умень­ши­лась на 10,21 эВ
5) умень­ши­лась на 13,61 эВ
18.  
i

Если при за­хва­те ядром изо­то­па лития _3 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 6 пра­вая круг­лая скоб­ка Li не­ко­то­рой ча­сти­цы об­ра­зу­ют­ся ядра изо­то­па гелия _2 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 4 пра­вая круг­лая скоб­ка Heи изо­то­па во­до­род _1 в кубе H, то за­хва­чен­ной ча­сти­цей яв­ля­ет­ся:

1) про­тон
2) элек­трон
3)  альфа -ча­сти­ца
4) по­зи­трон
5) ней­трон
19.  
i

В мо­мент на­ча­ла отсчёта вре­ме­ни t0 = 0 c два тела на­ча­ли дви­гать­ся из одной точки вдоль оси Ox. Если за­ви­си­мо­сти про­ек­ций ско­ро­стей дви­же­ния тел от вре­ме­ни имеют вид: υ1x(t) = A + Bt, где A = 12 м/с, B = 1,2 м/с2 и υ2x(t) = C + Dt, где C  =  −8 м/с, D  =  2,0 м/с2, то тела встре­тят­ся через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный ... с.

20.  
i

На го­ри­зон­таль­ном полу лифта, дви­га­ю­ще­го­ся с на­прав­лен­ным вниз уско­ре­ни­ем, стоит че­мо­дан мас­сой m =

30 кг, пло­щадь ос­но­ва­ния ко­то­ро­го S = 0,070 м2. Если дав­ле­ние, ока­зы­ва­е­мое че­мо­да­ном на пол, p = 3,0 кПа, то мо­дуль уско­ре­ния a лифта равен ...  дробь: чис­ли­тель: дм, зна­ме­на­тель: с в квад­ра­те конец дроби .

21.  
i

На ри­сун­ке при­ведён гра­фик за­ви­си­мо­сти ки­не­ти­че­ской энер­гии Ек тела, дви­жу­ще­го­ся вдоль оси Ох, от ко­ор­ди­на­ты х. На участ­ке АВ мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей сил, при­ло­жен­ных к телу, равен ... Н.

22.  
i

Во­круг вер­ти­каль­ной оси Оу с по­сто­ян­ной уг­ло­вой ско­ро­стью \omega вра­ща­ют­ся два не­боль­ших груза, под­ве­шен­ных на лёгкой не­рас­тя­жи­мой нити. Верх­ний конец нити при­креплён к оси (см. рис.). Если масса вто­ро­го груза m2  =  44 г, то масса пер­во­го груза m1 равна ... г.

При­ме­ча­ние. Мас­штаб сетки вдоль обеих осей оди­на­ков.

23.  
i

В бал­ло­не на­хо­дит­ся смесь газов: неон (M_1 = 20 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби ) и аргон (M_2 = 40 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби ). Если пар­ци­аль­ное дав­ле­ние неона в три раза боль­ше пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния ар­го­на, то мо­ляр­ная масса М смеси равна ...  дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби .

24.  
i

На ри­сун­ке при­ведён гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t тела (c  =  1000 Дж/(кг·°C)) от вре­ме­ни \tau. Если к телу еже­се­кунд­но под­во­ди­лось ко­ли­че­ство теп­ло­ты |Q_0|=3,0Дж, то масса m тела равна ... г.

25.  
i

Иде­аль­ный од­но­атом­ный газ, ко­ли­че­ство ве­ще­ства \nu ко­то­ро­го оста­ва­лось по­сто­ян­ным, при изо­бар­ном на­гре­ва­нии по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q = 12 кДж при этом объем газа уве­ли­чил­ся в k = 1,2 раза. Если на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа t_1=15 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка C, то ко­ли­че­ство ве­ще­ства \nu равно ... моль.

26.  
i

Ис­точ­ник ра­дио­ак­тив­но­го из­лу­че­ния со­дер­жит m0 = 1,2 г изо­то­па радия _88 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 226 пра­вая круг­лая скоб­ка Ra, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ко­то­ро­го T½  =  1,6 тыс. лет. Через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  6,4 тыс. лет масса m не­рас­пав­ше­го­ся изо­то­па радия со­ста­вит ... мг.

27.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён уча­сток плос­ко­го кон­ден­са­то­ра с об­клад­ка­ми 1 и 2, ко­то­рые пер­пен­ди­ку­ляр­ны плос­ко­сти ри­сун­ка. Если при пе­ре­ме­ще­нии то­чеч­но­го по­ло­жи­тель­но­го за­ря­да q  =  14 нКл из точки М в точку N элек­три­че­ское поле кон­ден­са­то­ра со­вер­ши­ло ра­бо­ту А  =  390 нДж, то раз­ность по­тен­ци­а­лов  фи _1 минус фи _2 между об­клад­ка­ми равна ... В.

28.  
i

В элек­три­че­ской цепи, схема ко­то­рой при­ве­де­на на ри­сун­ке, со­про­тив­ле­ния всех ре­зи­сто­ров оди­на­ко­вы и равны R, а внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние ис­точ­ни­ка тока пре­не­бре­жи­мо мало. Если после за­мы­ка­ния ключа К иде­аль­ный ам­пер­метр по­ка­зы­ва­ет силу тока I2  =  28 мА, то до за­мы­ка­ния ключа К ам­пер­метр по­ка­зы­вал силу тока I1 рав­ную ... мА.

29.  
i

На­пря­же­ние на участ­ке цепи из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну (см. рис.). В мо­мент вре­ме­ни tА = 15 мс на­пря­же­ние на участ­ке цепи равно UА, а в мо­мент вре­ме­ни tB = 40 мс равно UB. Если раз­ность на­пря­же­ний UA − UB  =  50 В, то дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния Uд равно ... В.

30.  
i

Радар, уста­нов­лен­ный на аэро­дро­ме, из­лу­чил в сто­ро­ну уда­ля­ю­ще­го­ся от него самолёта два ко­рот­ких элек­тро­маг­нит­ных им­пуль­са, сле­ду­ю­щих друг за дру­гом через про­ме­жу­ток вре­ме­ни \tau=45мс. Эти им­пуль­сы от­ра­зи­лись от самолёта и были при­ня­ты ра­да­ром. Если мо­дуль ско­ро­сти, с ко­то­рой самолёт уда­ля­ет­ся от ра­да­ра,  v =80 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби , то про­ме­жу­ток вре­ме­ни между мо­мен­та­ми из­лу­че­ния и приёма вто­ро­го им­пуль­са боль­ше, чем про­ме­жу­ток вре­ме­ни между мо­мен­та­ми из­лу­че­ния и приёма пер­во­го им­пуль­са, на ве­ли­чи­ну \Delta t, рав­ную ... нс.