Заголовок: Централизованное тестирование по физике, 2013
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 26

Централизованное тестирование по физике, 2013

1.  
i

Еди­ни­цей пе­ри­о­да об­ра­ще­ния в СИ яв­ля­ет­ся:

1) 1 Па
2) 1 кг
3) 1 м
4) 1 Дж
5) 1 с
2.  
i

Во время ис­пы­та­ния ав­то­мо­би­ля во­ди­тель дер­жал по­сто­ян­ную ско­рость, мо­дуль ко­то­рой ука­зы­ва­ет стрел­ка спи­до­мет­ра, изоб­ражённого на ри­сун­ке. За про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 24,0 мин ав­то­мо­биль про­ехал путь s, рав­ный:

1) 20 км
2) 22 км
3) 24 км
4) 26 км
5) 28 км
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 = 60 мин. Во вто­ром слу­чае, при встреч­ном ветре, ско­рость ко­то­ро­го была по­сто­ян­ной, го­лубь про­ле­тел этот путь за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t_2 = 75 мин.

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

1) 35 мин
2) 40 мин
3) 45 мин
4) 50 мин
5) 55 мин
4.  
i

Че­ло­век тол­ка­ет кон­тей­нер, ко­то­рый упи­ра­ет­ся в вер­ти­каль­ную стену (см.рис.). На ри­сун­ке по­ка­за­ны F1  —сила, с ко­то­рой кон­тей­нер дей­ству­ет на че­ло­ве­ка; F2  — сила, с ко­то­рой че­ло­век дей­ству­ет на кон­тей­нер; F3  — сила, с ко­то­рой стена дей­ству­ет на кон­тей­нер. Какое из пред­ло­жен­ных вы­ра­же­ний в дан­ном слу­чае яв­ля­ет­ся ма­те­ма­ти­че­ской за­пи­сью тре­тье­го за­ко­на Нью­то­на?

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

Пять ва­го­нов, сцеп­лен­ных друг с дру­гом и дви­жу­щих­ся со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой  v _0 = 3,5 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби , столк­ну­лись с двумя не­по­движ­ны­ми ва­го­на­ми. Если массы всех ва­го­нов оди­на­ко­вы, то после сра­ба­ты­ва­ния ав­то­сцеп­ки мо­дуль их ско­ро­сти υ будет равен:

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

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти гид­ро­ста­ти­че­ско­го дав­ле­ния p от глу­би­ны h для жид­ко­сти, плот­ность \rho ко­то­рой равна:

1) 1,2 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
2) 1,1 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
3) 1,0 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
4) 0,90 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
5) 0,80 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
7.  
i

Если аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра тела T = 280 К, то его тем­пе­ра­ту­ра t по шкале Цель­сия равна:

1)  минус 17 гра­ду­сов C
2)  минус 7.0 гра­ду­сов C
3) 7.0 гра­ду­сов C
4) 17 гра­ду­сов C
5) 27 гра­ду­сов C
8.  
i

На p–T -диа­грам­ме изоб­ра­же­ны раз­лич­ные со­сто­я­ния од­но­го моля иде­аль­но­го газа. Со­сто­я­ние, со­от­вет­ству­ю­щее наи­мень­ше­му дав­ле­нию p газа, обо­зна­че­но циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
9.  
i

Иде­аль­ный газ на­хо­дит­ся в бал­ло­не вме­сти­мо­стью V = 3,6 м3 под дав­ле­ни­ем p = 0,46 кПа. Если тем­пе­ра­ту­ра газа T = 300 К, то число N всех мо­ле­кул газа в бал­ло­не равно:

1) 1,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
2) 2,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
3) 3,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
4) 4,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
5) 5,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
10.  
i

В пас­пор­те сти­раль­ной ма­ши­ны при­ве­де­ны сле­ду­ю­щие тех­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки:

 

1)  220—230 В;      2) 1,33 кВт · ч;

3)  2100 Вт;           4) (50 ± 1) Гц;

5)  (0,05—1) МПа.

 

Па­ра­метр, ха­рак­те­ри­зу­ю­щий дав­ле­ние в во­до­про­вод­ной сети, ука­зан в стро­ке, номер ко­то­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
11.  
i

Гра­фик за­ви­си­мо­сти энер­гии W кон­ден­са­то­ра от его за­ря­да q пред­став­лен на ри­сун­ке. Ёмкость кон­ден­са­то­ра C равна:

1) 0,60 мкФ
2) 1,2 мкФ
3) 1,7 мкФ
4) 2,4 мкФ
5) 3,2 мкФ
12.  
i

Ре­зи­стор со­про­тив­ле­ни­ем R = 110 Ом и иде­аль­ный вольт­метр, изоб­ра­жен­ный на ри­сун­ке, со­еди­не­ны па­рал­лель­но и под­клю­че­ны к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока. Сила тока I в ре­зи­сто­ре равна:

1) 78 мА
2) 75 мА
3) 69 мА
4) 62 мА
5) 56 мА
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

Сила тока в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти рав­но­мер­но умень­ши­лась от I1 = 10 А до I2 = 5,0 А за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 0,50с. Если при этом в ка­туш­ке воз­ник­ла ЭДС са­мо­ин­дук­ции  эп­си­лон = 25 В,то ин­дук­тив­ность L ка­туш­ки равна:

1) 1,5 Гн
2) 2,5 Гн
3) 3,5 Гн
4) 4,5 Гн
5) 5,5 Гн
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 боль­ше T_2, A_1 боль­ше A_2.
2) T_1 боль­ше T_2, A_1=A_2.
3) T_1=T_2, A_1 боль­ше A_2.
4) T_1=T_2, A_1 мень­ше A_2.
5) T_1 мень­ше T_2, A_1=A_2.
16.  
i

На гра­ни­цу раз­де­ла AB двух про­зрач­ных сред па­да­ет све­то­вой луч (см. рис.). Если аб­со­лют­ный по­ка­за­тель пре­лом­ле­ния пер­вой среды nI = 1,36, то аб­со­лют­ный по­ка­за­тель пре­лом­ле­ния вто­рой среды nII равен:

1) 1,60
2) 1,44
3) 1,31
4) 1,28
5) 1,06
17.  
i

На диа­грам­ме по­ка­за­ны пе­ре­хо­ды атома во­до­ро­да между раз­лич­ны­ми энер­ге­ти­че­ски­ми со­сто­я­ни­я­ми. Из­лу­че­ние фо­то­на с наи­боль­шим им­пуль­сом p про­ис­хо­дит при пе­ре­хо­де, обо­зна­чен­ном циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
18.  
i

Ядро изо­то­па бария  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 137 пра­вая круг­лая скоб­ка _56Ba со­сто­ит из:

1) 56 про­то­нов и 81 ней­тро­на
2) 137 про­то­нов и 137 ней­тро­нов
3) 56 про­то­нов и 137 ней­тро­нов
4) 137 про­то­нов и 56 ней­тро­нов
5) 28 про­то­нов и 28 ней­тро­нов
19.  
i

Тело, ко­то­рое па­да­ло без на­чаль­ной ско­ро­сти  левая круг­лая скоб­ка v_0=0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка с не­ко­то­рой вы­со­ты, за по­след­ние три се­кун­ды дви­же­ния про­шло путь s = 105 м. Вы­со­та h, с ко­то­рой тело упало, равна … м.

20.  
i

На по­ко­я­щу­ю­ся ма­те­ри­аль­ную точку O на­чи­на­ют дей­ство­вать две силы \vecF_1 и \vecF_2 (см. рис.), причём мо­дуль пер­вой силы F_1=6Н. Ма­те­ри­аль­ная точка оста­нет­ся в со­сто­я­нии покоя, если к ней при­ло­жить тре­тью силу, мо­дуль ко­то­рой F_3 равен … Н.

21.  
i

Ци­линдр пла­ва­ет в бен­зи­не \rho_б = 800 дробь: чис­ли­тель: кг, зна­ме­на­тель: м в кубе конец дроби в вер­ти­каль­ном по­ло­же­нии (см. рис.). Если масса ци­лин­дра m = 16 кг, то объем V ци­лин­дра равен … дм3.

22.  
i

Два ма­лень­ких ша­ри­ка мас­са­ми m1 = 16 г и m2 = 8 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 = 6,0 см, то длина l нити равна … см.

23.  
i

В со­су­де вме­сти­мо­стью V = 5,0 л на­хо­дит­ся иде­аль­ный од­но­атом­ный газ. Если сум­мар­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия всех мо­ле­кул E0 = 600 Дж, то дав­ле­ние p газа на стен­ки со­су­да ... кПа.

24.  
i

Мик­ро­вол­но­вая печь по­треб­ля­ет элек­три­че­скую мощ­ность P = 1,5 кВт. Если ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия печи \eta = 48%, то вода  левая круг­лая скоб­ка c= 4,2 дробь: чис­ли­тель: кДж, зна­ме­на­тель: кг умно­жить на гра­ду­сов С конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка мас­сой m = 0,12 кг на­гре­ет­ся от тем­пе­ра­ту­ры t_1 = 10 гра­ду­сов С до тем­пе­ра­ту­ры t_2 = 100 гра­ду­сов С за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta \tau, рав­ный ... c.

25.  
i

Иде­аль­ный од­но­атом­ный газ, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го \nu = 7,0 моль, при изо­бар­ном охла­жде­нии отдал ко­ли­че­ство теп­ло­ты |Qохл| = 24 кДж. Если при этом объем газа умень­шил­ся в k = 2,0 раза, то на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа t1 равна ... °С.

26.  
i

На го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти Земли стоит че­ло­век, возле ног ко­то­ро­го лежит ма­лень­кое плос­кое зер­ка­ло. Глаза че­ло­ве­ка на­хо­дят­ся на уров­не H = 1,73 м от по­верх­но­сти Земли. Если угол па­де­ния сол­неч­ных лучей на го­ри­зон­таль­ную по­верх­ность  альфа = 60 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

Пять оди­на­ко­вых ламп, со­единённых по­сле­до­ва­тель­но, под­клю­чи­ли к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока с ЭДС  эп­си­лон = 110 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r = 2,0 Ом. Если со­про­тив­ле­ние одной лампы R1 = 4,0 Ом, то на­пря­же­ние U1 на каж­дой лампе равно … В.

28.  
i

В од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль маг­нит­ной ин­дук­ции ко­то­ро­го В = 0,20 Тл, на двух не­ве­со­мых не­рас­тя­жи­мых нитях под­ве­шен в го­ри­зон­таль­ном по­ло­же­нии пря­мой про­вод­ник (см.рис.). Линии ин­дук­ции маг­нит­но­го поля го­ри­зон­таль­ны и пер­пен­ди­ку­ляр­ны про­вод­ни­ку. После того как по про­вод­ни­ку пошёл ток I = 5,0 А, мо­дуль силы на­тя­же­ния Fн каж­дой нити уве­ли­чил­ся в три раза. Если длина про­вод­ни­ка l = 0,60 м, то его масса m равна … г.

29.  
i

К ис­точ­ни­ку пе­ре­мен­но­го тока, на­пря­же­ние на клем­мах ко­то­ро­го из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну, под­клю­че­на элек­три­че­ская плит­ка, по­треб­ля­ю­щая мощ­ность Р = 410 Вт. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния на плит­ке Uд = 29 В, то ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока I0 в цепи равно … А.

30.  
i

Ма­лень­кая заряжённая бу­син­ка мас­сой m = 1,5 г может сво­бод­но сколь­зить по оси, про­хо­дя­щей через центр тон­ко­го не­за­креплённого коль­ца пер­пен­ди­ку­ляр­но его плос­ко­сти. По коль­цу, масса ко­то­ро­го М = 4,5 г и ра­ди­ус R = 40 см, рав­но­мер­но рас­пре­делён заряд Q = 3,0 мкКл. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни коль­цо по­ко­и­лось, а бу­син­ке, на­хо­дя­щей­ся на боль­шом рас­сто­я­нии от коль­ца, со­об­щи­ли ско­рость, мо­дуль ко­то­рой  v _0 = 2,4 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби . Мак­си­маль­ный заряд бу­син­ки qmax, при ко­то­ром она смо­жет про­ле­теть сквозь коль­цо, равен … нКл.