Заголовок: Централизованное тестирование по физике, 2014
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 28

Централизованное тестирование по физике, 2014

1.  
i

Среди пе­ре­чис­лен­ных ниже фи­зи­че­ских ве­ли­чин век­тор­ная ве­ли­чи­на ука­за­на в стро­ке:

1) уско­ре­ние
2) масса
3) путь
4) ра­бо­та
5) энер­гия
2.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны по­ло­же­ния ша­ри­ка, рав­но­мер­но дви­жу­ще­го­ся вдоль оси Ox, в мо­мен­ты вре­ме­ни t1, t2, t3. Мо­мент вре­ме­ни t2 равен:

1) 20 с
2) 30 с
3) 40 с
4) 50 с
5) 60 с
3.  
i

Три мо­то­гон­щи­ка рав­но­мер­но дви­жут­ся по за­круглённому участ­ку го­ноч­ной трас­сы, со­вер­шая по­во­рот на 180° (см. рис.). Мо­ду­ли их ско­ро­стей дви­же­ния υ1  =  13 м/с, υ2  =  15 м/с, υ3  =  17 м/с, а ра­ди­у­сы кри­виз­ны тра­ек­то­рий R1  =  10 м, R2  =  12 м, R3  =  14 м. Про­ме­жут­ки вре­ме­ни \Delta t_1,\Delta t_2,\Delta t_3, за ко­то­рые мо­то­гон­щи­ки про­едут по­во­рот, свя­за­ны со­от­но­ше­ни­ем:

1) \Delta t_1 = \Delta t_2= \Delta t_3
2) \Delta t_1 боль­ше \Delta t_2 боль­ше \Delta t_3
3) \Delta t_1 мень­ше \Delta t_2 мень­ше \Delta t_3
4) \Delta t_1 боль­ше \Delta t_2= \Delta t_3
5) \Delta t_1 = \Delta t_2 боль­ше \Delta t_3
4.  
i

На по­верх­но­сти Земли на тело дей­ству­ет силя тя­го­те­ния, мо­дуль ко­то­рой F1  =  144 Н. Если это тело на­хо­дит­ся на рас­сто­я­нии R = 2RЗ (RЗ  — ра­ди­ус Земли) от цен­тра Земли, то на него дей­ству­ет сила тя­го­те­ния, мо­дуль ко­то­рой F2 равен:

1) 16 Н
2) 24 Н
3) 36 Н
4) 48 Н
5) 72 Н
5.  
i

На дно во­до­е­ма с по­мо­щью троса рав­но­мер­но опус­ка­ют 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

При спус­ке в шахту на каж­дые 12 м ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние воз­рас­та­ет на 1 мм рт. ст. Если на по­верх­но­сти Земли ба­ро­метр по­ка­зы­ва­ет дав­ле­ние p1 = 760 мм рт. ст., а на дне шахты  — p2 = 792 мм рт. ст., то глу­би­на h шахты равна:

1) 320 м
2) 348 м
3) 384 м
4) 426 м
5) 660 м
7.  
i

В мо­мент вре­ме­ни τ0 = 0 мин жид­кое ве­ще­ство на­ча­ли охла­ждать при по­сто­ян­ном дав­ле­нии, еже­се­кунд­но от­ни­мая у ве­ще­ства одно и то же ко­ли­че­ство теп­ло­ты. На ри­сун­ке при­ведён гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t ве­ще­ства от вре­ме­ни τ. Две трети массы ве­ще­ства за­кри­стал­ли­зо­ва­лась к мо­мен­ту вре­ме­ни τ1, рав­но­му:

1) 10 мин
2) 15 мин
3) 20 мин
4) 25 мин
5) 40 мин
8.  
i

При изо­бар­ном охла­жде­нии иде­аль­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, его объём умень­шил­ся от V1 = 68 л до V2= 56 л. Если на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа t1 = 67 °C, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра t2 газа равна:

1) 7 °С
2) 9 °С
3) 17 °С
4) 23 °С
5) 37 °С
9.  
i

Иде­аль­ный од­но­атом­ный газ, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, пе­ре­во­дят из со­сто­я­ния A в со­сто­я­ние C (см. рис.). Зна­че­ния внут­рен­ней энер­гии U газа в со­сто­я­ни­ях A, B, C свя­за­ны со­от­но­ше­ни­ем:

1) U_A боль­ше U_B боль­ше U_C
2) U_B боль­ше U_A боль­ше U_C
3) U_B=U_C боль­ше U_A
4) U_B боль­ше U_C боль­ше U_A
5) U_A=U_C боль­ше U_B
10.  
i

Еди­ни­цей элек­три­че­ско­го со­про­тив­ле­ния в СИ, яв­ля­ет­ся:

1) 1 Ф
2) 1 Гн
3) 1 Тл
4) 1 Ом
5) 1 В
11.  
i

Два оди­на­ко­вых ма­лень­ких про­во­дя­щих ша­ри­ка, за­ря­ды ко­то­рых q1 = 18 нКл и q2 = 12 нКл на­хо­дят­ся в воз­ду­хе (ε  =  1). Ша­ри­ки при­ве­ли в со­при­кос­но­ве­ние, а затем раз­ве­ли на рас­сто­я­ние r = 15 см. Мо­дуль силы F элек­тро­ста­ти­че­ско­го вза­и­мо­дей­ствия между ша­ри­ка­ми равен:

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

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два плос­ких воз­душ­ных (ε  =  1) кон­ден­са­то­ра C1 и C2 об­клад­ки ко­то­рых имеют форму дис­ков. (Для на­гляд­но­сти рас­сто­я­ние между об­клад­ка­ми по­ка­за­но пре­уве­ли­чен­ным.) Если ёмкость пер­во­го кон­ден­са­то­ра С1 = 0,31 нФ, то ёмкость вто­ро­го кон­ден­са­то­ра C2 равна:

1) 0,22 нФ
2) 0,26 нФ
3) 0,43 нФ
4) 1,0 нФ
5) 1,7 нФ
13.  
i

Лампа и ре­зи­стор со­еди­не­ны по­сле­до­ва­тель­но и под­клю­че­ны к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока. Со­про­тив­ле­ние лампы в 10 раз боль­ше, чем со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ра. Если на­пря­же­ние на лампе Uл = 100 В, то на­пря­же­ние на­пря­же­ние U на за­жи­мах ис­точ­ни­ка тока равно:

1) 110 В
2) 220 В
3) 350 В
4) 380 В
5) 440 В
14.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t. Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L = 80 мГн, то в ней воз­буж­да­ет­ся ЭДС са­мо­ин­дук­ции ε, рав­ная:

1) 4 мВ
2) 6 мВ
3) 8 мВ
4) 12 мВ
5) 20 мВ
15.  
i

Два пру­жин­ных ма­ят­ни­ка (1 и 2) со­вер­ша­ют гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния. За­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты x ма­ят­ни­ков от вре­ме­ни t изоб­ра­же­ны на ри­сун­ке. От­но­ше­ние пе­ри­о­да ко­ле­ба­ний T2 вто­ро­го ма­ят­ни­ка к пе­ри­о­ду ко­ле­ба­ний T1 пер­во­го ма­ят­ни­ка  левая круг­лая скоб­ка дробь: чис­ли­тель: T_2, зна­ме­на­тель: T_1 конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка равно:

1)  дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби
2)  дробь: чис­ли­тель: 2, зна­ме­на­тель: 3 конец дроби
3) 1
4)  дробь: чис­ли­тель: 3, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби
5) 2
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

Если ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на с по­верх­но­сти ме­тал­ла Aвых = 4,1 · 10-19 Дж, а мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­на E_к в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка max пра­вая круг­лая скоб­ка = 2,4 · 10-19 Дж, то длина волны λ мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света, па­да­ю­ще­го на по­верх­ность ме­тал­ла, равна:

1) 276 нм
2) 306 нм
3) 336 нм
4) 366 нм
5) 396 нм
18.  
i

Не­из­вест­ным про­дук­том  в сте­пе­ни A _ZX ядер­ной ре­ак­ции  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 226 пра­вая круг­лая скоб­ка _88 Ra→ в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 222 пра­вая круг­лая скоб­ка _86Rn +  в сте­пе­ни A _ZX яв­ля­ет­ся:

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

Яхта мас­сой m = 6 т дви­жет­ся с по­сто­ян­ной ско­ро­стью при по­пут­ном ветре. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны сила Ар­хи­ме­да \vecF_A и сила со­про­тив­ле­ния воз­ду­ха \vecF_с, с ко­то­ры­ми вода дей­ству­ет на яхту. Если ветер дей­ству­ет на яхту с силой \vecF_в на­прав­лен­ной го­ри­зон­таль­но, то мо­дуль этой силы равен ... кН.

21.  
i

На гид­ро­элек­тро­стан­ции вода па­да­ет с вы­со­ты h = 38 м. Если ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия элек­тро­стан­ции \eta=62\%, а её по­лез­ная мощ­ность Pпо­лезн = 74 МВт, то масса m воды, па­да­ю­щей еже­се­кунд­но равна ... т.

22.  
i

Два тела мас­са­ми m1 = 2,00 кг и m2 = 1,50 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 = 5,0 м/с, то ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q, вы­де­лив­ше­е­ся при столк­но­ве­нии, равно ... Дж.

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

Воз­дух (c = 1 кДж/(кг · °C) при про­хож­де­нии через элек­три­че­ский фен на­гре­ва­ет­ся от тем­пе­ра­ту­ры t1 = 20 °C до t2  =  50 °C. Если мощ­ность, по­треб­ля­е­мая феном, P = 1,0 кВт, то масса m воз­ду­ха, про­хо­дя­ще­го через фен за про­ме­жу­ток вре­ме­ни τ = 15 мин, равна ... кг.

25.  
i

При изо­тер­ми­че­ском рас­ши­ре­нии иде­аль­ный од­но­атом­ный газ, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q1, а сила дав­ле­ния газа со­вер­ши­ла ра­бо­ту A1 = 0,9 кДж. Если при по­сле­ду­ю­щем изо­бар­ном на­гре­ва­нии газа его внут­рен­няя энер­гия уве­ли­чи­лась на ΔU2 = 2Q1, то ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q2, по­лу­чен­ное газом в изо­бар­ном про­цес­се, равно ... кДж.

26.  
i

Аб­со­лют­ный по­ка­за­тель пре­лом­ле­ния воды n = 1,33. Если длина све­то­вой волны в хло­ро­фор­ме λ = 347 нм, то ча­сто­та этой волны равна ... ТГц.

27.  
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 K иде­аль­ный ам­пер­метр по­ка­зы­вал силу тока I2 = 42 мА, то до за­мы­ка­ния ключа K ам­пер­метр по­ка­зы­вал силу тока I1, рав­ную ... мА.

28.  
i

Элек­трон рав­но­мер­но дви­жет­ся по окруж­но­сти в од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль ин­дук­ции ко­то­ро­го B  =  24 мTл. Если ра­ди­ус окруж­но­сти R = 0,4 мм, то ки­не­ти­че­ская энер­гия Wк элек­тро­на равна ... эВ.

29.  
i

В иде­аль­ном ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре про­ис­хо­дят сво­бод­ные элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. Ам­пли­туд­ное зна­че­ние за­ря­да кон­ден­са­то­ра q0 = 60 мкКл, а ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока в кон­ту­ре I0 = 25 мA. Пе­ри­од &T ко­ле­ба­ний в кон­ту­ре равен ... мс.

30.  
i

В од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль ин­дук­ции ко­то­ро­го В = 0,30 Tл, на­хо­дят­ся два длин­ных вер­ти­каль­ных про­вод­ни­ка, рас­по­ло­жен­ные в плос­ко­сти, пер­пен­ди­ку­ляр­ной ли­ни­ям ин­дук­ции (см. рис.). Рас­сто­я­ние между про­вод­ни­ка­ми l = 20,0 см. Про­вод­ни­ки в верх­ней части под­клю­че­ны к кон­ден­са­то­ру, ёмкость ко­то­ро­го C = 2 Ф. По про­вод­ни­кам на­чи­на­ет сколь­зить без тре­ния и без на­ру­ше­ния кон­так­та го­ри­зон­таль­ный про­во­дя­щий стер­жень мас­сой m = 1,2 г. Если элек­три­че­ское со­про­тив­ле­ние всех про­вод­ни­ков пре­не­бре­жи­мо мало, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt = 0,14 с после на­ча­ла дви­же­ния стерж­ня заряд q кон­ден­са­то­ра будет равен ... мКл.