Заголовок:
Комментарий:
Готово, можно копировать.
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 16835
1.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты ма­те­ри­аль­ной точки от вре­ме­ни её дви­же­ния. На­чаль­ная ко­ор­ди­на­та х0 точки равна:

1) 12 м
2) 10 м
3) 8,0 м
4) 6,0 м
5) 5,0 м
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

Ки­не­ма­ти­че­ский закон дви­же­ния ма­те­ри­аль­ной точки вдоль оси Ох имеет вид: x левая круг­лая скоб­ка t пра­вая круг­лая скоб­ка =5 минус 9t плюс 4t в квад­ра­те , где ко­ор­ди­на­та x вы­ра­же­на в мет­рах, а время t  — в се­кун­дах. Ско­рость \vecv и уско­ре­ние \veca ма­те­ри­аль­ной точки в мо­мент вре­ме­ни t0= 0 с по­ка­за­ны на ри­сун­ке, обо­зна­чен­ном циф­рой:

1)

2)

3)

4)

5)

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
5.  
i

Тело пе­ре­ме­ща­ли с вы­со­ты h1 на вы­со­ту h2 по трём раз­ным тра­ек­то­ри­ям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тя­же­сти со­вер­ши­ла ра­бо­ту A1, А2 и A3 со­от­вет­ствен­но, то для этих работ спра­вед­ли­во со­от­но­ше­ние:

1) A1> A2 >A3
2) A1<A2<A3
3) A1>A2=A3
4) A1=A2< A3
5) A1= A2= A3
6.  
i

В ниж­ней части со­су­да, за­пол­нен­но­го газом, на­хо­дит­ся сколь­зя­щий без тре­ния не­ве­со­мый пор­шень (см.рис.). Для удер­жа­ния порш­ня в рав­но­ве­сии к нему при­ло­же­на внеш­няя сила \vecF. На­прав­ле­ние силы дав­ле­ния газа, дей­ству­ю­щей на плос­кую стен­ку AB со­су­да, ука­за­но стрел­кой, номер ко­то­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
7.  
i

Во время про­цес­са, про­во­ди­мо­го с одним молем иде­аль­но­го од­но­атом­но­го газа, из­ме­ря­лись мак­ро­па­ра­мет­ры со­сто­я­ния газа:

Из­ме­ре­ниеТем­пе­ра­ту­ра, КДав­ле­ние, кПаОбъем, л
128015015,5
231015017,2
334015018,8
437015020,5
540015022,2

Такая за­ко­но­мер­ность ха­рак­тер­на для про­цес­са:

1) изо­хор­но­го
2) адиа­бат­но­го
3) изо­тер­ми­че­ско­го
4) изо­бар­но­го
5) цик­ли­че­ско­го
8.  
i

Если кон­цен­тра­ция мо­ле­кул иде­аль­но­го газа n  =  2,0 · 1025 м−3, а сред­няя ки­не­ти­че­ская энер­гия по­сту­па­тель­но­го дви­же­ния мо­ле­кул газа <Eк>  =  3,0 · 10−21 Дж, то дав­ле­ние p газа равно:

1) 45 кПа
2) 40 кПа
3) 20 кПа
4) 15 кПа
5) 10 кПа
9.  
i

На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния р од­но­атом­но­го иде­аль­но­го газа от его объёма V. При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2 газ со­вер­шил ра­бо­ту, рав­ную А  =  9 кДж. Ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q, по­лу­чен­ное газом при этом пе­ре­хо­де, равно:

1) 1 кДж
2) 4 кДж
3) 5 кДж
4) 7 кДж
5) 9 кДж
10.  
i

Фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ной, из­ме­ря­е­мой в ам­пе­рах, яв­ля­ет­ся:

1) элек­три­че­ское со­про­тив­ле­ние
2) сила тока
3) ин­дук­тив­ность
4) элек­три­че­ское на­пря­же­ние
5) по­тен­ци­ал
11.  
i

Два оди­на­ко­вых ма­лень­ких про­во­дя­щих ша­ри­ка, за­ря­ды ко­то­рых q1 = 26 нКл и q2 = 14 нКл на­хо­дят­ся в воз­ду­хе (ε  =  1). Ша­ри­ки при­ве­ли в со­при­кос­но­ве­ние, а затем раз­ве­ли на рас­сто­я­ние r = 20 см. Мо­дуль силы F элек­тро­ста­ти­че­ско­го вза­и­мо­дей­ствия между ша­ри­ка­ми равен:

1) 9 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 5 пра­вая круг­лая скоб­ка Н
2) 7 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 5 пра­вая круг­лая скоб­ка Н
3) 5 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 5 пра­вая круг­лая скоб­ка Н
4) 3 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 5 пра­вая круг­лая скоб­ка Н
5) 1 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 5 пра­вая круг­лая скоб­ка Н
12.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­жен уча­сток элек­три­че­ской цепи, на­пря­же­ние на ко­то­ром U. Со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ра R1 в че­ты­ре раза боль­ше со­про­тив­ле­ния ре­зи­сто­ра R2  левая круг­лая скоб­ка R_1=4R_2 пра­вая круг­лая скоб­ка . Если на­пря­же­ние на ре­зи­сто­ре R1 равно U1, то на­пря­же­ние U равно:

1) 5U_1
2) 4U_1
3) 2U_1
4)  дробь: чис­ли­тель: 5, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби U_1
5)  дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби U_1
13.  
i

В маг­нит­ное поле, линии ин­дук­ции \vecB ко­то­ро­го изоб­ра­же­ны на ри­сун­ке, по­ме­ще­ны не­боль­шие маг­нит­ные стрел­ки, ко­то­рые могут сво­бод­но вра­щать­ся. Южный полюс стрел­ки на ри­сун­ке свет­лый, се­вер­ный  — тем­ный. В устой­чи­вом по­ло­же­нии на­хо­дит­ся стрел­ка, номер ко­то­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
14.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока, про­хо­дя­ще­го по за­мкну­то­му про­во­дя­ще­му кон­ту­ру с по­сто­ян­ной ин­дук­тив­но­стью, от вре­ме­ни. Ин­тер­вал вре­ме­ни, в пре­де­лах ко­то­ро­го зна­че­ние мо­ду­ля ЭДС са­мо­ин­дук­ции |ε| мак­си­маль­но:

1) (0; t1)
2) (t1; t2)
3) (t2; t3)
4) (t3; t4)
5) (t4; t5)
15.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти ско­ро­сти из­ме­не­ния силы тока  дробь: чис­ли­тель: \Delta I, зна­ме­на­тель: \Delta t конец дроби в ка­туш­ке от вре­ме­ни t. Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L  =  30 мГн, то в мо­мент вре­ме­ни t  =  24 c мо­дуль ЭДС са­мо­ин­дук­ции в ка­туш­ке равен:

1) 6,0 мВ
2) 7,2 мВ
3) 14 мВ
4) 18 мВ
5) 24 мВ
16.  
i

На бо­ко­вую по­верх­ность стек­лян­но­го клина, на­хо­дя­ще­го­ся в ва­ку­у­ме, па­да­ет па­рал­лель­ный све­то­вой пучок, со­дер­жа­щий из­лу­че­ние, спектр ко­то­ро­го со­сто­ит из пяти линий ви­ди­мо­го диа­па­зо­на. Длины волн из­лу­че­ния со­от­но­сят­ся между собой как \lambda_1 боль­ше \lambda_2 боль­ше \lambda_3 боль­ше \lambda_4 боль­ше \lambda_5. Вслед­ствие нор­маль­ной дис­пер­сии после про­хож­де­ния клина наи­боль­шее от­кло­не­ние от пер­во­на­чаль­но­го на­прав­ле­ния рас­про­стра­не­ния будет у света с дли­ной волны:

1) \lambda_1
2) \lambda_2
3) \lambda_3
4) \lambda_4
5) \lambda_5
17.  
i

Атом во­до­ро­да при пе­ре­хо­де с ше­сто­го энер­ге­ти­че­ско­го уров­ня (E_6 = минус 6,04 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 20 пра­вая круг­лая скоб­ка Дж) на чет­вер­тый (Е_4 = минус 1,36 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 19 пра­вая круг­лая скоб­ка Дж) ис­пус­ка­ет фотон, мо­дуль им­пуль­са p ко­то­ро­го равен:

1) 7,03 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 27 пра­вая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: кг умно­жить на м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
2) 1,61 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 27 пра­вая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: кг умно­жить на м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
3) 6,03 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 28 пра­вая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: кг умно­жить на м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
4) 2,52 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 28 пра­вая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: кг умно­жить на м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
5) 8,83 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 29 пра­вая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: кг умно­жить на м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
18.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два зер­ка­ла, угол между плос­ко­стя­ми ко­то­рых  бета = 75°. Если угол па­де­ния све­то­во­го луча АО на пер­вое зер­ка­ло  альфа = 40°, то угол от­ра­же­ния Broken TeX этого луча от вто­ро­го зер­ка­ла равен:

При­ме­ча­ние. Па­да­ю­щий луч лежит в плос­ко­сти ри­сун­ка.

1) 35 гра­ду­сов
2) 50 гра­ду­сов
3) 75 гра­ду­сов
4) 90 гра­ду­сов
5) 105 гра­ду­сов
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 = 4 м/с, B = 1,6 м/с2 и υ2x(t) = C + Dt, где C  =  −12 м/с, D  =  2,1 м/с2, то тела встре­тят­ся через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный ... с.

20.  
i

К брус­ку мас­сой m = 0,50 кг, на­хо­дя­ще­му­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, при­креп­ле­на не­ве­со­мая пру­жи­на жест­ко­стью k = 25 Н/м. Сво­бод­ный конец пру­жи­ны тянут в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии так, что длина пру­жи­ны оста­ет­ся по­сто­ян­ной (l = 17 см). Если длина пру­жи­ны в не­де­фор­ми­ро­ван­ном со­сто­я­нии l0 = 13 см, то мо­дуль уско­ре­ния брус­ка равен ... дм/с2.

21.  
i

На дне вер­ти­каль­но­го ци­лин­дри­че­ско­го со­су­да, ра­ди­ус ос­но­ва­ния ко­то­ро­го R = 10 см, не­плот­но при­ле­гая ко дну, лежит кубик. Длина сто­ро­ны ку­би­ка a = 10 см. Если ми­ни­маль­ный объем воды (ρв = 1,00 г/см3), ко­то­рую нужно на­лить в сосуд, чтобы кубик начал пла­вать, Vmin = 214 см3, то масса m ку­би­ка равна ... г.

22.  
i

Два тела мас­са­ми m1 = 4,00 кг и m2 = 3,00 кг, мо­ду­ли ско­ро­стей ко­то­рых оди­на­ко­вы (υ1 = υ2), дви­га­лись по глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти во вза­им­но пер­пен­ди­ку­ляр­ных на­прав­ле­ни­ях. Если после столк­но­ве­ния тела дви­жут­ся как еди­ное целое со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой u = 15,0 м/с, то ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q, вы­де­лив­ше­е­ся при столк­но­ве­нии, равно ... Дж.

23.  
i

По трубе, пло­щадь по­пе­реч­но­го се­че­ния ко­то­рой S = 5,0 см2, пе­ре­ка­чи­ва­ют иде­аль­ный газ (M = 44 · 10-3 кг/моль), на­хо­дя­щий­ся под дав­ле­ни­ем p = 392 кПа при тем­пе­ра­ту­ре T = 280 K. Если газ мас­сой m = 40 кг про­хо­дит через по­пе­реч­ное се­че­ние трубы за про­ме­жу­ток \Delta t = 10 мин, то сред­няя ско­рость \langle v \rangle те­че­ния газа в трубе равна ... м/с.

24.  
i

Вода  левая круг­лая скоб­ка \rho = 1,0 умно­жить на 10 в кубе дробь: чис­ли­тель: кг, зна­ме­на­тель: м в кубе конец дроби , c = 4,2 умно­жить на 10 в кубе дробь: чис­ли­тель: Дж, зна­ме­на­тель: кг умно­жить на К конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка объ­е­мом V = 250см в кубе осты­ва­ет от тем­пе­ра­ту­ры t_1 = 98 гра­ду­совС до тем­пе­ра­ту­ры t_2 = 60 гра­ду­совС. Если ко­ли­че­ство теп­ло­ты, вы­де­лив­ше­е­ся при охла­жде­нии воды, пол­но­стью пре­об­ра­зо­вать в ра­бо­ту по под­ня­тию стро­и­тель­ных ма­те­ри­а­лов мас­сой m = 1,0т, то они могут быть под­ня­ты на мак­си­маль­ную вы­со­ту h, рав­ную ... дм.

25.  
i

К от­кры­то­му ка­ло­ри­мет­ру с водой (L = 2,26 дробь: чис­ли­тель: МДж, зна­ме­на­тель: кг конец дроби ) еже­се­кунд­но под­во­ди­ли ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q = 97 Дж. На ри­сун­ке пред­став­ле­на за­ви­си­мость тем­пе­ра­ту­ры t воды от вре­ме­ни \tau. На­чаль­ная масса m воды в ка­ло­ри­мет­ре равна … г.

26.  
i

Узкий па­рал­лель­ный пучок света па­да­ет по нор­ма­ли на плос­кую по­верх­ность про­зрач­но­го  левая круг­лая скоб­ка n= дробь: чис­ли­тель: 4, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка по­лу­ци­лин­дра ра­ди­у­сом R=3 ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 3 конец ар­гу­мен­та см вы­хо­дит из неё па­рал­лель­но па­да­ю­ще­му пучку света (см. рис.). Если от мо­мен­та входа в по­лу­ци­линдр до мо­мен­та вы­хо­да из него по­те­ри энер­гии пучка не про­ис­хо­дит, то ми­ни­маль­ное рас­сто­я­ние L между па­да­ю­щим и вы­хо­дя­щим пуч­ка­ми света равно...см.

При­ме­ча­ние. По­лу­ци­линдр  — это тело, об­ра­зо­ван­ное рас­се­че­ни­ем ци­лин­дра плос­ко­стью, в ко­то­рой лежит его ось сим­мет­рии.

27.  
i

За­ви­си­мость силы тока I в ни­хро­мо­вом  левая круг­лая скоб­ка с = 460 дробь: чис­ли­тель: Дж, зна­ме­на­тель: кг умно­жить на К конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка про­вод­ни­ке, масса ко­то­ро­го m = 30 г и со­про­тив­ле­ние R = 1,3 Ом, от вре­ме­ни t имеет вид I = B ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: Dt конец ар­гу­мен­та , где B = 60 мA, D = 2,2 c-1. Если по­те­ри энер­гии в окру­жа­ю­щую среду от­сут­ству­ют, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 3,0 мин после за­мы­ка­ния цепи из­ме­не­ние аб­со­лют­ной тем­пе­ра­ту­ры \Delta T про­вод­ни­ка равно ... К.

28.  
i

Уча­сток цепи, со­сто­я­щий из че­ты­рех ре­зи­сто­ров (см. рис.), со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R1  =  1,0 Ом, R2  =  2,0 Ом, R3  =  3,0 Ом и R4  =  4,0 Ом, под­клю­чен к ис­точ­ни­ку тока с ЭДС ε = 20,0 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r  =  2,0 Ом. Теп­ло­вая мощ­ность P3, вы­де­ля­е­мая в ре­зи­сто­ре R3, равна ... Вт.

29.  
i

В иде­аль­ном LC-кон­ту­ре, со­сто­я­щем из ка­туш­ки ин­дук­тив­но­сти L = 27мГн и кон­ден­са­то­ра ем­ко­стью C = 0,50мкФ, про­ис­хо­дят сво­бод­ные элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. Если пол­ная энер­гия кон­ту­ра W = 54мкДж, то в мо­мент вре­ме­ни, когда заряд кон­ден­са­то­ра q = 4,5мкКл, сила тока I в ка­туш­ке равна ... мА.

30.  
i

В элек­три­че­ской цепи, схема ко­то­рой при­ве­де­на на ри­сун­ке 1, ЭДС ис­точ­ни­ка тока \varepsilon = 10В, а его внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние пре­не­бре­жи­мо мало. Со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ра R за­ви­сит от тем­пе­ра­ту­ры T. Бес­ко­неч­но боль­шим оно ста­но­вит­ся при T боль­ше или равно 420К (см.рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Удель­ная теп­ло­ем­кость ма­те­ри­а­ла, из ко­то­ро­го из­го­тов­лен ре­зи­стор, c = 1000 дробь: чис­ли­тель: Дж, зна­ме­на­тель: кг умно­жить на К конец дроби , масса ре­зи­сто­ра m = 2,0г. Если теп­ло­об­мен ре­зи­сто­ра с окру­жа­ю­щей сре­дой от­сут­ству­ет, а на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ре­зи­сто­ра T_0 = 280К, то после за­мы­ка­ния ключа К через ре­зи­стор про­те­чет заряд q, рав­ный ... Кл.

31.  
i

Стрел­ка AB вы­со­той H  =  4,0 см и её изоб­ра­же­ние A1B1 вы­со­той h  =  2,0 см, фор­ми­ру­е­мое тон­кой лин­зой, пер­пен­ди­ку­ляр­ны глав­ной оп­ти­че­ской оси N1N2 линзы (см. рис.). Если рас­сто­я­ние между стрел­кой и её изоб­ра­же­ни­ем AA1  =  16 см, то мо­дуль фо­кус­но­го рас­сто­я­ния |F| линзы равен ... см.

32.  
i

Для ис­сле­до­ва­ния лим­фо­то­ка па­ци­ен­ту ввели пре­па­рат, со­дер­жа­щий N0  =  120 000 ядер ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па зо­ло­та { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 133 пра­вая круг­лая скоб­ка _54Xe. Если пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па T_ дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби =5,5сут., то \Delta N=90 000 ядер { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 133 пра­вая круг­лая скоб­ка _54Xe рас­падётся за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный ... сут.