Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 24270
1.  
i

Аби­ту­ри­ент про­вел поиск ин­фор­ма­ции в сети Ин­тер­нет о наи­бо­лее мощ­ных гид­ро­элек­тро­стан­ци­ях (ГЭС) в мире. Ре­зуль­та­ты по­ис­ка пред­став­ле­ны в таб­ли­це.

 

На­зва­ние ГЭСМощ­ность
1Гури10,3 · 106 кВт
2Три уще­лья22,4 ГВт
3Итай­пу14 · 109 Вт
4Ту­ку­руи8,3 · 103 МВт
5Чер­чилл – Фолс5430 МВт

 

Самая мощ­ная ГЭС ука­за­на в стро­ке таб­ли­цы, номер ко­то­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
2.  
i

Во время ис­пы­та­ния ав­то­мо­би­ля во­ди­тель под­дер­жи­вал по­сто­ян­ную ско­рость, зна­че­ние ко­то­рой ука­зы­ва­ет стрел­ка спи­до­мет­ра, изоб­ражённого на ри­сун­ке. Путь s  =  21 км ав­то­мо­биль про­ехал за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный:

1) 14 мин
2) 18 мин
3) 22 мин
4) 26 мин
5) 30 мин
3.  
i

Поч­то­вый го­лубь два­жды про­ле­тел путь из пунк­та А в пункт В, дви­га­ясь с одной и той же ско­ро­стью от­но­си­тель­но воз­ду­ха. В пер­вом слу­чае, в без­вет­рен­ную по­го­ду, го­лубь пре­одо­лел путь АВ за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t_1 = 35 мин. Во вто­ром слу­чае, при по­пут­ном ветре, ско­рость ко­то­ро­го была по­сто­ян­ной, го­лубь про­ле­тел этот путь за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t_2 = 30 мин.

Если бы ветер был встреч­ный, то путь АВ го­лубь про­ле­тел бы за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t_3, рав­ный:

1) 30 мин
2) 35 мин
3) 38 мин
4) 42 мин
5) 45 мин
4.  
i

Не­ве­со­мую ве­рев­ку, при­креп­лен­ную к стене, че­ло­век тянет в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии (см.рис.). На ри­сун­ке по­ка­за­ны: \vecF_1  — сила, с ко­то­рой стена дей­ству­ет на ве­рев­ку; \vecF_2  — сила, с ко­то­рой ве­рев­ка дей­ству­ет на стену; \vecF_3  — сила, с ко­то­рой че­ло­век дей­ству­ет на ве­рев­ку. Какое со­от­но­ше­ние между век­то­ра­ми сил F1 и F2?

1) \vecF_1 плюс \vecF_2 плюс \vecF_3= 0
2) \vecF_2=\vecF_3
3) \vecF_1= минус \vecF_3
4)  минус \vecF_1 плюс \vecF_2 плюс \vecF_3= 0
5) \vecF_1= минус \vecF_2
5.  
i

Из во­до­е­ма с по­мо­щью троса под­ни­ма­ют ка­мен­ную плиту (см.рис.). На­прав­ле­ние силы тре­ния сколь­же­ния, дей­ству­ю­щей на плиту, по­ка­за­но стрел­кой, обо­зна­чен­ной циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6.  
i

За­па­ян­ную с од­но­го конца труб­ку на­пол­ни­ли гли­це­ри­ном (\rho = 1260 дробь: чис­ли­тель: кг, зна­ме­на­тель: м в кубе конец дроби ), а затем по­гру­зи­ли от­кры­тым кон­цом в ши­ро­кий сосуд с гли­це­ри­ном (см.рис.). Если вы­со­та стол­ба гли­це­ри­на h = 7,90 м, то ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние p равно:

1) 98,0 кПа
2) 98,8 кПа
3) 99,5 кПа
4) 101 кПа
5) 102 кПа
7.  
i

Если аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра тела из­ме­ни­лась на \Delta T = 100 K, то из­ме­не­ние его тем­пе­ра­ту­ры \Delta t по шкале Цель­сия равно:

1)  дробь: чис­ли­тель: 100, зна­ме­на­тель: 273 конец дроби гра­ду­совС
2)  дробь: чис­ли­тель: 273, зна­ме­на­тель: 100 конец дроби гра­ду­совС
3) 373 гра­ду­совС
4) 173 гра­ду­совС
5) 100 гра­ду­совС
8.  
i

При изо­бар­ном охла­жде­нии иде­аль­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, его объём умень­шил­ся от V1 = 80 л до V2= 64 л. Если на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа t1 = 97 °C, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра t2 газа равна:

1) 13 °С
2) 23 °С
3) 33 °С
4) 43 °С
5) 53 °С
9.  
i

С иде­аль­ным од­но­атом­ным газом, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, про­ве­ли про­цесс 1→2→3→4→5→1. На ри­сун­ке по­ка­за­на за­ви­си­мость внут­рен­ней энер­гии U газа от объ­е­ма V. Ука­жи­те уча­сток, на ко­то­ром ко­ли­че­ство теп­ло­ты, по­лу­чен­ное газом, шло толь­ко на ра­бо­ту, ко­то­рую газ со­вер­шал:

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

Фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ной, из­ме­ря­е­мой в джо­у­лях, яв­ля­ет­ся:

1) ин­дук­тив­ность
2) сила Ло­рен­ца
3) энер­гия маг­нит­но­го поля
4) сила тока
5) сила Ам­пе­ра
11.  
i

Элек­троёмкость плос­ко­го воз­душ­но­го кон­ден­са­то­ра С1 = 0,2 нФ. Если про­стран­ство между об­клад­ка­ми кон­ден­са­то­ра пол­но­стью за­пол­нить пла­сти­ком, ди­элек­три­че­ская про­ни­ца­е­мость ко­то­ро­го ε = 4, то элек­троёмкость С2 кон­ден­са­то­ра будет равна:

1) 0,05 нФ
2) 0,1 нФ
3) 0,2 нФ
4) 0,4 нФ
5) 0,8 нФ
12.  
i

Элек­три­че­ская цепь, схема ко­то­рой при­ве­де­на на ри­сун­ке, со­сто­ит из ис­точ­ни­ка по­сто­ян­но­го тока и двух ре­зи­сто­ров, со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R и 2R (см. рис.). Если сила тока, про­те­ка­ю­ще­го через ре­зи­стор c со­про­тив­ле­ни­ем R, равна I0, то сила тока I, про­те­ка­ю­ще­го через ис­точ­ник тока, равна:

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

Че­ты­ре длин­ных пря­мо­ли­ней­ных про­вод­ни­ка, сила тока в ко­то­рых оди­на­ко­ва, рас­по­ло­же­ны в воз­ду­хе па­рал­лель­но друг другу так, что цен­тры их по­пе­реч­ных се­че­ний на­хо­дят­ся в вер­ши­нах квад­ра­та (см.рис. 1). На­прав­ле­ние век­то­ра ин­дук­ции \vecB ре­зуль­ти­ру­ю­ще­го маг­нит­но­го поля, со­здан­но­го этими то­ка­ми в точке O, на ри­сун­ке 2 обо­зна­че­но циф­рой:

Рис. 1

Рис. 2

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
14.  
i

Если плос­кая по­верх­ность пло­ща­дью S = 0,04 м2 рас­по­ло­же­на пер­пен­ди­ку­ляр­но ли­ни­ям ин­дук­ции од­но­род­но­го маг­нит­но­го поля, мо­дуль ин­дук­ции ко­то­ро­го B = 0,2 Тл, то мо­дуль маг­нит­но­го по­то­ка \Phi через эту по­верх­ность равен:

1) 2 мВб
2) 4 мВб
3) 6 мВб
4) 8 мВб
5) 9 мВб
15.  
i

Груз, под­ве­шен­ный на пру­жи­не и со­вер­ша­ю­щий вер­ти­каль­ные гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния, про­хо­дит по­ло­же­ние рав­но­ве­сия. Если ча­сто­та ко­ле­ба­ний груза v  =  0,5 Гц, то ми­ни­маль­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, через ко­то­рый груз ока­жет­ся в по­ло­же­нии рав­но­ве­сия, равен:

1) 0,25 с
2) 0,5 с
3) 1 с
4) 2 с
5) 4 с
16.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён луч света A, па­да­ю­щий на тон­кую со­би­ра­ю­щую линзу с глав­ны­ми фо­ку­са­ми F. После про­хож­де­ния через линзу этот луч будет рас­про­стра­нять­ся в на­прав­ле­нии, обо­зна­чен­ном циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
17.  
i

При фо­то­эф­фек­те ра­бо­та вы­хо­да A_\text вых элек­тро­на из ве­ще­ства, длина волны λ из­лу­че­ния, па­да­ю­ще­го на по­верх­ность ве­ще­ства, и мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия E_ к\max элек­тро­на, вы­ле­тев­ше­го из ве­ще­ства, свя­за­ны со­от­но­ше­ни­ем, обо­зна­чен­ным циф­рой:

1) E_ к \max = минус дробь: чис­ли­тель: h c, зна­ме­на­тель: \lambda конец дроби минус A_вых
2) E_ к\max =A_вых плюс дробь: чис­ли­тель: h c, зна­ме­на­тель: \lambda конец дроби
3) E_ к\max = дробь: чис­ли­тель: h c, зна­ме­на­тель: \lambda конец дроби минус A_вых }
4) E_ к \max =A_вых минус дробь: чис­ли­тель: h c, зна­ме­на­тель: \lambda конец дроби
5) E_ к \max = ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: A_вых конец ар­гу­мен­та в квад­ра­те плюс левая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: h c, зна­ме­на­тель: \lambda конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка в квад­ра­те
18.  
i

Не­из­вест­ным про­дук­том  в сте­пе­ни A _ZX ядер­ной ре­ак­ции  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 232 пра­вая круг­лая скоб­ка _89 Ac→ в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 232 пра­вая круг­лая скоб­ка _90Th +  в сте­пе­ни A _ZX яв­ля­ет­ся:

1)  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 1 пра­вая круг­лая скоб­ка _0n
2)  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 4 пра­вая круг­лая скоб­ка _2He
3)  гамма -фотон
4)  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 1 пра­вая круг­лая скоб­ка _1p
5)  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 0 пра­вая круг­лая скоб­ка _ минус 1e
19.  
i

Ма­те­ри­аль­ная точка мас­сой m = 1,5 кг дви­жет­ся вдоль оси Ox. Гра­фик за­ви­си­мо­сти про­ек­ции ско­ро­сти υx ма­те­ри­аль­ной точки на эту ось от вре­ме­ни t пред­став­лен на ри­сун­ке. В мо­мент вре­ме­ни t = 1 c мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей всех сил F, при­ло­жен­ных к ма­те­ри­аль­ной точке, равен ... H.

20.  
i

К брус­ку, на­хо­дя­ще­му­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, при­креп­ле­на не­ве­со­мая пру­жи­на жест­ко­стью k = 20 Н/м. Сво­бод­ный конец пру­жи­ны тянут в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии так, что длина пру­жи­ны оста­ет­ся по­сто­ян­ной (l = 140 мм). Если длина пру­жи­ны в не­де­фор­ми­ро­ван­ном со­сто­я­нии l0 = 100 мм, а мо­дуль уско­ре­ния брус­ка a =1,25м/с в квад­ра­те , то масса m брус­ка равна ... г.

21.  
i

Тело мас­сой m  =  300 г, под­ве­шен­ное на лег­ком ре­зи­но­вом шнуре, рав­но­мер­но вра­ща­ет­ся по окруж­но­сти в го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти. Шнур во время дви­же­ния груза об­ра­зу­ет угол  альфа = 60° с вер­ти­ка­лью. Если по­тен­ци­аль­ная энер­гия упру­гой де­фор­ма­ции шнура Eп  =  90,0 мДж, то жест­кость k шнура равна ... Н/м.

22.  
i

На глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти лежит бру­сок мас­сой m1, при­креп­лен­ный к стене не­ве­со­мой пру­жи­ной жест­ко­стью k = 72 дробь: чис­ли­тель: Н, зна­ме­на­тель: м конец дроби (см.рис.). Пла­сти­ли­но­вый шарик мас­сой m_2 = 75г, ле­тя­щий го­ри­зон­таль­но вдоль оси пру­жи­ны со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой  v =2,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби , по­па­да­ет в бру­сок и при­ли­па­ет к нему. Если мак­си­маль­ное сжа­тие пру­жи­ны |\Delta l| = 50мм, то масса m1 брус­ка равна ... г.

23.  
i

В бал­ло­не на­хо­дит­ся иде­аль­ный газ мас­сой m1 = 3 кг. После того как из бал­ло­на вы­пу­сти­ли m = 750 г газа и по­ни­зи­ли аб­со­лют­ную тем­пе­ра­ту­ру остав­ше­го­ся газа до T2 = 340 K, дав­ле­ние газа в бал­ло­не умень­ши­лось на α  =  40,0 %. В на­чаль­ном со­сто­я­нии аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра T1 газа была равна ... K

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 = 250 см в кубе осты­ва­ет от тем­пе­ра­ту­ры t_1 = 98 гра­ду­совС до тем­пе­ра­ту­ры t_2 = 78 гра­ду­совС. Если ко­ли­че­ство теп­ло­ты, вы­де­лив­ше­е­ся при охла­жде­нии воды, пол­но­стью пре­об­ра­зо­вать в ра­бо­ту по под­ня­тию стро­и­тель­ных ма­те­ри­а­лов, то на вы­со­ту h = 60м можно под­нять ма­те­ри­а­лы, мак­си­маль­ная масса m ко­то­рых равна ... кг.

25.  
i

При изо­тер­ми­че­ском рас­ши­ре­нии од­но­го моля иде­аль­но­го од­но­атом­но­го газа, сила дав­ле­ния газа со­вер­ши­ла ра­бо­ту A1 = 0,52 кДж. Если при по­сле­ду­ю­щем изо­бар­ном на­гре­ва­нии газу со­об­щи­ли в два раза боль­шее ко­ли­че­ство теп­ло­ты, чем при изо­тер­ми­че­ском рас­ши­ре­нии, то из­ме­не­ние тем­пе­ра­ту­ры ΔT газа в изо­бар­ном про­цес­се равно ... К.

26.  
i

На го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти Земли стоит че­ло­век, возле ног ко­то­ро­го лежит ма­лень­кое плос­кое зер­ка­ло. Глаза че­ло­ве­ка на­хо­дят­ся на уров­не H = 1,9 м от по­верх­но­сти Земли. Если угол па­де­ния сол­неч­ных лучей на го­ри­зон­таль­ную по­верх­ность  альфа = 45 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка , то че­ло­век уви­дит от­ра­же­ние Солн­ца в зер­ка­ле, когда он отойдёт от зер­ка­ла на рас­сто­я­ние l, рав­ное … дм.

27.  
i

Если то­чеч­ный заряд q = 4,00 нКл, на­хо­дя­щий­ся в ва­ку­у­ме, по­ме­щен в точку A (см.рис.), то по­тен­ци­ал элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­здан­но­го этим за­ря­дом, в точке B равен ... В.

28.  
i

В од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль ин­дук­ции ко­то­ро­го B = 0,20 Тл, на двух оди­на­ко­вых не­ве­со­мых пру­жи­нах жёстко­стью k = 25 Н/м под­ве­шен в го­ри­зон­таль­ном по­ло­же­нии пря­мой од­но­род­ный про­вод­ник дли­ной L = 0,50 м (см. рис.), Линии маг­нит­ной ин­дук­ции го­ри­зон­таль­ны и пер­пен­ди­ку­ляр­ны про­вод­ни­ку. Если при от­сут­ствии тока в про­вод­ни­ке длина каж­дой пру­жи­ны была х1 = 15 см, то после того, как по про­вод­ни­ку пошёл ток I = 30 А, длина каж­дой пру­жи­ны х2 в рав­но­вес­ном по­ло­же­нии стала рав­ной ... см.

29.  
i

В иде­аль­ном LC-кон­ту­ре, со­сто­я­щем из ка­туш­ки ин­дук­тив­но­сти L = 80мГн и кон­ден­са­то­ра ем­ко­стью C = 0,60мкФ, про­ис­хо­дят сво­бод­ные элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. Если пол­ная энер­гия кон­ту­ра W = 66мкДж, то в мо­мент вре­ме­ни, когда на­пря­же­ние на кон­ден­са­то­ре U=10В, сила тока I в ка­туш­ке равна ... мА.

30.  
i

В од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль ин­дук­ции ко­то­ро­го В = 0,50 Tл, на­хо­дят­ся два длин­ных вер­ти­каль­ных про­вод­ни­ка, рас­по­ло­жен­ные в плос­ко­сти, пер­пен­ди­ку­ляр­ной ли­ни­ям ин­дук­ции (см. рис.). Рас­сто­я­ние между про­вод­ни­ка­ми l = 8,0 см. Про­вод­ни­ки в верх­ней части под­клю­че­ны к кон­ден­са­то­ру, ёмкость ко­то­ро­го C = 0,25 Ф. По про­вод­ни­кам на­чи­на­ет сколь­зить без тре­ния и без на­ру­ше­ния кон­так­та го­ри­зон­таль­ный про­во­дя­щий стер­жень мас­сой m = 0,50 г. Если элек­три­че­ское со­про­тив­ле­ние всех про­вод­ни­ков пре­не­бре­жи­мо мало, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt = 0,45 с после на­ча­ла дви­же­ния стерж­ня заряд q кон­ден­са­то­ра будет равен ... мКл.

31.  
i

На ди­фрак­ци­он­ную решётку нор­маль­но па­да­ет белый свет. Если для из­лу­че­ния с дли­ной волны λ1  =  480 нм ди­фрак­ци­он­ный мак­си­мум тре­тье­го по­ряд­ка (m1  =  3) на­блю­да­ет­ся под углом θ, то мак­си­мум чет­вер­то­го по­ряд­ка (m2  =  4) под таким же углом θ будет на­блю­дать­ся для из­лу­че­ния с дли­ной волны λ2, рав­ной? Ответ при­ве­ди­те на­но­мет­рах.

32.  
i

Па­рень, на­хо­дя­щий­ся в се­ре­ди­не дви­жу­щей­ся вниз ка­би­ны па­но­рам­но­го лифта тор­го­во­го цен­тра, встре­тил­ся взгля­дом с де­вуш­кой, не­по­движ­но сто­я­щей на рас­сто­я­нии D  =  12 м от вер­ти­ка­ли, про­хо­дя­щей через центр ка­би­ны (см. рис.). Затем из-за не­про­зрач­но­го про­ти­во­ве­са лифта дли­ной l  =  3,1 м, дви­жу­ще­го­ся на рас­сто­я­нии d  =  2,6 м от вер­ти­ка­ли, про­хо­дя­щей через центр ка­би­ны, па­рень не видел глаза де­вуш­ки в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни Δt  =  2,0 с. Если ка­би­на и про­ти­во­вес дви­жут­ся в про­ти­во­по­лож­ных на­прав­ле­ни­ях с оди­на­ко­вы­ми по мо­ду­лю ско­ро­стя­ми, то чему равен мо­дуль ско­ро­сти ка­би­ны? Ответ при­ве­ди­те в сан­ти­мет­рах в се­кун­ду.