Заголовок:
Комментарий:
Готово, можно копировать.
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 23494
1.  
i

Ма­те­ма­ти­че­ский ма­ят­ник со­вер­ша­ет гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния. Его уско­ре­ние в СИ из­ме­ря­ет­ся в:

1) м/с
2) 1/с
3) м2
4) м/с2
5) м22
2.  
i

В мо­мент вре­ме­ни t0 = 0 с два тела на­ча­ли дви­гать­ся вдоль оси Ox. Если их ко­ор­ди­на­ты с те­че­ни­ем вре­ме­ни из­ме­ня­ют­ся по за­ко­нам x1 = 28t − 5,2t2 и x2 = − 5t − 3,7t2 (x1, x2  — в мет­рах, t  — в се­кун­дах), то тела встре­тят­ся через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный:

1) 22 с
2) 19 с
3) 17 с
4) 15 с
5) 13 с
3.  
i

Про­ек­ция ско­ро­сти дви­же­ния тела υx на ось Ox за­ви­сит от вре­ме­ни t со­глас­но за­ко­ну υx  =  A + Bt, где A  =  8 м/с, B  =  4 м/с2. Этой за­ви­си­мо­сти со­от­вет­ству­ет гра­фик (см. рис.), обо­зна­чен­ный бук­вой:

а)

б)

в)

г)

д)

1) а
2) б
3) в
4) г
5) д
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

Два тела мас­са­ми m1 и m2  =  4m1 дви­га­лись по глад­кой го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти со ско­ро­стя­ми, мо­ду­ли ко­то­рых  v _1=4,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби и  v _2=2,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби . Если после столк­но­ве­ния тела про­дол­жи­ли дви­же­ние как еди­ное целое, то мо­дуль мак­си­маль­но воз­мож­ной ско­ро­сти  v тел не­по­сред­ствен­но после столк­но­ве­ния равен:

1) 2,4 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
2) 3,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
3) 4,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
4) 5,4 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
5) 6,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
6.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны три от­кры­тых со­су­да (1, 2 и 3), на­пол­нен­ные водой до оди­на­ко­во­го уров­ня. Дав­ле­ния p1, p2 и p3 воды на дно со­су­дов в точке A свя­за­ны со­от­но­ше­ни­ем:

1) p1 = p2 = p3
2) p1 = p2 > p3
3) p3>p1> p2
4) p2> p1 > p3
5) p2 > p3 > p1
7.  
i

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

Из­ме­ре­ниеТем­пе­ра­ту­ра, КДав­ле­ние, кПаОбъем, л
128023310
232026610
334028310
436029910
538031610

Такая за­ко­но­мер­ность ха­рак­тер­на для про­цес­са:

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

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния иде­аль­но­го газа опре­де­лен­ной массы от аб­со­лют­ной тем­пе­ра­ту­ры. Гра­фик этого про­цес­са в ко­ор­ди­на­тах (p, V) пред­став­лен на ри­сун­ке, обо­зна­чен­ном циф­рой:

 

12345
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
9.  
i

На р  — V диа­грам­ме изоб­ражён про­цесс 0→1→2→3→4→5, про­ведённый с одним молем газа. По­ло­жи­тель­ную ра­бо­ту А газ со­вер­шил на участ­ке:

1) 0→1
2) 1→2
3) 2→3
4) 3→4
5) 4→5
10.  
i

Сила тока в сол­неч­ной ба­та­рее из­ме­ря­ет­ся в:

1) ват­тах
2) воль­тах
3) ам­пе­рах
4) ватт-часах
5) элек­трон-воль­тах
11.  
i

На ри­сун­ке пред­став­ле­ны услов­ные обо­зна­че­ния эле­мен­тов элек­три­че­ской цепи. Обо­зна­че­ние кон­ден­са­то­ра от­ме­че­но циф­рой:

1)

2)

3)

4)

5)

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
12.  
i

Иде­аль­ный мил­ли­ам­пер­метр, изоб­ра­жен­ный на ри­сун­ке, и ре­зи­стор со­еди­не­ны по­сле­до­ва­тель­но и под­клю­че­ны к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока. Если на­пря­же­ние на ре­зи­сто­ре U = 9,0 В, то его со­про­тив­ле­ние R равно:

1) 1,6 Ом
2) 1,8 Ом
3) 3,8 кОм
4) 5,6 кОм
5) 6,0 кОм
13.  
i

Лампа и ре­зи­стор со­еди­не­ны по­сле­до­ва­тель­но и под­клю­че­ны к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока. Со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ра в 5 раз мень­ше, чем со­про­тив­ле­ние лампы. Если на­пря­же­ние на лампе Uл = 10 В, то на­пря­же­ние на­пря­же­ние U на клем­мах ис­точ­ни­ка тока равно:

1) 9,0 В
2) 12 В
3) 15 В
4) 18 В
5) 21 В
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) 0,8 Вб
2) 1,6 Вб
3) 2,5 Вб
4) 5,0 Вб
5) 10 Вб
15.  
i

На ри­сун­ке пред­став­ле­ны две по­пе­реч­ные волны 1 и 2, рас­про­стра­ня­ю­щи­е­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью вдоль оси Ох. Вы­бе­ри­те ответ с пра­виль­ным со­от­но­ше­ни­ем и пе­ри­о­дов T1, T2 этих волн, и их ам­пли­туд A1, A2:

1) T_1=T_2, A_1 боль­ше A_2.
2) T_1=T_2, A_1 мень­ше A_2.
3) T_1 боль­ше T_2, A_1 боль­ше A_2.
4) T_1 мень­ше T_2, A_1 боль­ше A_2.
5) T_1 мень­ше T_2, A_1=A_2.
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

На диа­грам­ме изоб­ра­же­ны энер­ге­ти­че­ские уров­ни атома во­до­ро­да (см. рис.). Если атом во­до­ро­да пе­ре­шел с пер­во­го (n  =  1) энер­ге­ти­че­ско­го уров­ня на тре­тий (n  =  3), то энер­гия атома:

1) умень­ши­лась на 1,51 эВ
2) умень­ши­лась на 12,10 эВ
3) умень­ши­лась на 13,61 эВ
4) уве­ли­чи­лась на 1,51 эВ
5) уве­ли­чи­лась на 12,10 эВ
18.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два зер­ка­ла, угол между плос­ко­стя­ми ко­то­рых  бета = 75°. Если угол па­де­ния све­то­во­го луча АО на пер­вое зер­ка­ло  альфа = 55°, то угол от­ра­же­ния Broken TeX этого луча от вто­ро­го зер­ка­ла равен:

При­ме­ча­ние. Па­да­ю­щий луч лежит в плос­ко­сти ри­сун­ка.

1) 20 гра­ду­сов
2) 50 гра­ду­сов
3) 75 гра­ду­сов
4) 90 гра­ду­сов
5) 105 гра­ду­сов
19.  
i

Па­ра­шю­тист со­вер­шил пры­жок с вы­со­ты h над по­верх­но­стью Земли без на­чаль­ной вер­ти­каль­ной ско­ро­сти. В те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни \Delta t_1 = 5,0с па­ра­шю­тист сво­бод­но падал, затем па­ра­шют рас­крыл­ся, и в те­че­ние пре­не­бре­жи­мо ма­ло­го про­ме­жут­ка вре­ме­ни ско­рость па­ра­шю­ти­ста умень­ши­лась. Даль­ней­шее сни­же­ние па­ра­шю­ти­ста до мо­мен­та при­зем­ле­ния про­ис­хо­ди­ло в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни \Delta t_2 = 90,0с с по­сто­ян­ной вер­ти­каль­ной ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой  v = 25,0 дробь: чис­ли­тель: км, зна­ме­на­тель: ч конец дроби . Вы­со­та h, с ко­то­рой па­ра­шю­тист со­вер­шил пры­жок, равна ... м.

20.  
i

На по­ко­я­щу­ю­ся ма­те­ри­аль­ную точку O на­чи­на­ют дей­ство­вать две силы \vecF_1 и \vecF_2 (см.рис.), причём мо­дуль пер­вой силы F1 = 4 Н. Ма­те­ри­аль­ная точка оста­нет­ся в со­сто­я­нии покоя, если к ней при­ло­жить тре­тью силу, мо­дуль ко­то­рой F3 равен … Н.

21.  
i

Ци­линдр пла­ва­ет в воде \rho_в = 1000 дробь: чис­ли­тель: кг, зна­ме­на­тель: м в кубе конец дроби в вер­ти­каль­ном по­ло­же­нии (см.рис.). Если масса ци­лин­дра m = 10 кг, то объем V ци­лин­дра равен … дм3.

22.  
i

Два ма­лень­ких ша­ри­ка мас­са­ми m1 = 18 г и m2 = 9,0 г под­ве­ше­ны на не­ве­со­мых не­рас­тя­жи­мых нитях оди­на­ко­вой длины l так, что по­верх­но­сти ша­ри­ков со­при­ка­са­ют­ся. Пер­вый шарик сна­ча­ла от­кло­ни­ли таким об­ра­зом, что нить со­ста­ви­ла с вер­ти­ка­лью угол  альфа = 60 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка , а затем от­пу­сти­ли без на­чаль­ной ско­ро­сти. Если после не­упру­го­го столк­но­ве­ния ша­ри­ки стали дви­гать­ся как еди­ное целое и мак­си­маль­ная вы­со­та, на ко­то­рую они под­ня­лись hmax = 8,0 см, то длина l нити равна … см.

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

Мик­ро­вол­но­вая печь по­треб­ля­ет элек­три­че­скую мощ­ность P = 1,2 кВт. Если ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия печи \eta = 63 \%, то вода  левая круг­лая скоб­ка c= 4,2 дробь: чис­ли­тель: кДж, зна­ме­на­тель: кг умно­жить на в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка C конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка мас­сой m = 0,40 кг за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta \tau= 80с , на­гре­ет­ся от тем­пе­ра­ту­ры t_1 = 15 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка C до тем­пе­ра­ту­ры t_2 рав­ной ... oС.

25.  
i

При изо­тер­ми­че­ском рас­ши­ре­нии од­но­го моля иде­аль­но­го од­но­атом­но­го газа, сила дав­ле­ния газа со­вер­ши­ла ра­бо­ту A1 = 1,60 кДж. При по­сле­ду­ю­щем изо­бар­ном на­гре­ва­нии газу со­об­щи­ли в два раза боль­шее ко­ли­че­ство теп­ло­ты, чем при изо­тер­ми­че­ском рас­ши­ре­нии. Если ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра газа T2 = 454 К, то его на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра T1 была равна ... К.

26.  
i

На ри­сун­ке пред­став­ле­на схема элек­три­че­ской цепи, со­сто­я­щей из ис­точ­ни­ка тока, ключа и трех ре­зи­сто­ров, со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R1 = R2 = 4,00 Ом, R3 = 2,00 Ом. По цепи в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни t = 20,0 с про­хо­дит элек­три­че­ский ток. Если ЭДС ис­точ­ни­ка тока ε = 12,0 В, а его внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние r = 2,00 Ом, то по­лез­ная ра­бо­та Aпо­лезн. тока на внеш­нем участ­ке цепи при разо­мкну­том ключе К равна ... Дж.

27.  
i

К ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока с ЭДС \varepsilon = 60 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r = 1,4 Ом под­клю­чи­ли два па­рал­лель­но со­еди­нен­ных ре­зи­сто­ра. Если со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ров R1 = 8,0 Ом и R2 = 2,0 Ом, то на­пря­же­ние U на клем­мах ис­точ­ни­ка равно … В.

28.  
i

Два иона (1 и 2) с оди­на­ко­вы­ми за­ря­ди q_1 = q_2, вы­ле­тев­шие од­но­вре­мен­но из точки O, рав­но­мер­но дви­жут­ся по окруж­но­стям под дей­стви­ем од­но­род­но­го маг­нит­но­го поля, линии ин­дук­ции \vec B ко­то­ро­го пер­пен­ди­ку­ляр­ны плос­ко­сти ри­сун­ка. На ри­сун­ке по­ка­за­ны тра­ек­то­рии этих ча­стиц в не­ко­то­рый мо­мент вре­ме­ни t1. Если масса пер­вой ча­сти­цы m_1 = 36а. е. м., то масса вто­рой ча­сти­цы m2 равна ... а. е. м.

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

На ри­сун­ке пред­став­ле­на схема элек­три­че­ской цепи, со­сто­я­щей из кон­ден­са­то­ра, ключа и двух ре­зи­сто­ров, со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R1 = 1 МОм и R2 = 2 МОм. Если элек­три­че­ская ем­кость кон­ден­са­то­ра С = 1 нФ, а его заряд q = 6 мкКл, то ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q1 ко­то­рое вы­де­лит­ся в ре­зи­сто­ре R1 при пол­ной раз­ряд­ке кон­ден­са­то­ра после за­мы­ка­ния ключа К, равно ... мДж.

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.