Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 283
1.  
i

При­бор, пред­на­зна­чен­ный для из­ме­ре­ния массы тела,  — это:

1) ба­ро­метр
2) весы
3) тер­мо­метр
4) ли­ней­ка
5) ам­пер­метр
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

Три мо­то­гон­щи­ка рав­но­мер­но дви­жут­ся по за­круглённому участ­ку го­ноч­ной трас­сы, со­вер­шая по­во­рот на 180° (см. рис.). Мо­ду­ли их ско­ро­стей дви­же­ния υ1  =  25 м/с, υ2  =  30 м/с, υ3  =  35 м/с, а ра­ди­у­сы кри­виз­ны тра­ек­то­рий R1  =  40 м, R2  =  45 м, R3  =  50 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

К телу при­ло­же­ны силы \vecF_1 и \vecF_2, ле­жа­щие в плос­ко­сти ри­сун­ка. На­прав­ле­ния сил из­ме­ня­ют­ся, но их мо­ду­ли оста­ют­ся по­сто­ян­ны­ми. Наи­боль­шее уско­ре­ние a тело при­об­ре­тет в си­ту­а­ции, обо­зна­чен­ной на ри­сун­ке циф­рой:

1

2

3

4

5

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
5.  
i

Два ва­го­на, сцеп­лен­ные друг с дру­гом и дви­жу­щи­е­ся со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой  v _0 = 3,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби , столк­ну­лись с тремя не­по­движ­ны­ми ва­го­на­ми. Если массы всех ва­го­нов оди­на­ко­вы, то после сра­ба­ты­ва­ния ав­то­сцеп­ки мо­дуль их ско­ро­сти υ будет равен:

1) 0,80 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
2) 1,2 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
3) 1,9 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
4) 2,3 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
5) 3,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби
6.  
i

В двух вер­ти­каль­ных со­об­ща­ю­щих­ся со­су­дах на­хо­дит­ся ртуть (\rho1 = 13,6 г/см3). По­верх ртути в один сосуд на­ли­ли слой воды (\rho2 = 1,00 г/см3) вы­со­той H = 20 см. Раз­ность Δh уров­ней ртути в со­су­дах равна:

1) 10,4 мм
2) 11,6 мм
3) 12,3 мм
4) 13,1 мм
5) 14,7 мм
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

При изо­бар­ном на­гре­ва­нии иде­аль­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, объем газа уве­ли­чил­ся в k  =  1,40 раза. Если тем­пе­ра­ту­ра газа воз­рос­ла на Δt = 120 К,то на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра T1 газа была равна:

1) 27,0 К
2) 150 К
3) 300 К
4) 360 К
5) 450 К
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_C боль­ше U_B
2) U_C боль­ше U_A боль­ше U_B
3) U_A боль­ше U_B боль­ше U_C
4) U_C=U_B боль­ше U_A
5) U_C боль­ше U_B=U_A
10.  
i

На ри­сун­ке при­ве­де­но услов­ное обо­зна­че­ние:

1) ко­ле­ба­тель­но­го кон­ту­ра
2) кон­ден­са­то­ра
3) галь­ва­ни­че­ско­го эле­мен­та
4) ка­туш­ки ин­дук­тив­но­сти
5) ре­зи­сто­ра
11.  
i

То­чеч­ный от­ри­ца­тель­ный заряд q0 дви­жет­ся па­рал­лель­но оси Ox, про­хо­дя­щей через не­по­движ­ный от­ри­ца­тель­ный то­чеч­ный заряд q1 и не­по­движ­ный по­ло­жи­тель­ный то­чеч­ный заряд q2 (см. рис.). Если q_2 = минус q_1, то гра­фик за­ви­си­мо­сти по­тен­ци­аль­ной энер­гии вза­и­мо­дей­ствия W за­ря­да q0 с не­по­движ­ны­ми за­ря­да­ми от его ко­ор­ди­на­ты x при­ве­ден на ри­сун­ке, обо­зна­чен­ном циф­рой:

1)

2)

3)

4)

5)

При­ме­ча­ние: вли­я­ни­ем не­по­движ­ных за­ря­дов на тра­ек­то­рию дви­же­ния q0 пре­не­бречь.

Усло­вие уточ­не­но ре­дак­ци­ей РЕШУ ЦТ.

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
12.  
i

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

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

Два тон­ких про­во­дя­щих кон­ту­ра, силы тока в ко­то­рых I1 и I2, рас­по­ло­же­ны в одной плос­ко­сти (см. рис.). Если в точке O (в цен­тре обоих кон­ту­ров) мо­ду­ли ин­дук­ции маг­нит­ных полей, со­зда­ва­е­мых каж­дым из токов, B1 =3,0 мТл и B2 =4,0 мТл, то мо­дуль ин­дук­ции B ре­зуль­ти­ру­ю­ще­го маг­нит­но­го поля в точке O равен:

1) 0 мТл
2) 1 мТл
3) 2 мТл
4) 3,5 мТл
5) 7 мТл
14.  
i

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t. Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L = 0,2 Гн, то в ней воз­буж­да­ет­ся ЭДС са­мо­ин­дук­ции ε, рав­ная:

1) 8,0 мВ
2) 12 мВ
3) 16 мВ
4) 19 мВ
5) 28 мВ
15.  
i

Если в ан­тен­не пе­ре­дат­чи­ка за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t =10мс про­ис­хо­дит N = 1 · 103 ко­ле­ба­ний элек­три­че­ско­го тока, то ча­сто­та \nu элек­тро­маг­нит­ной волны, из­лу­ча­е­мой ан­тен­ной, равна:

1) 1 умно­жить на 10 в сте­пе­ни 4 МГц
2) 1 умно­жить на 10 в квад­ра­те МГц
3) 1 умно­жить на 10 в сте­пе­ни 1 МГц
4) 1 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 1 пра­вая круг­лая скоб­ка МГц
5) 1 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 2 пра­вая круг­лая скоб­ка МГц
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 цезия Aвых = 3 · 10-19 Дж, а мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­на E_к в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка max пра­вая круг­лая скоб­ка = 3,6 · 10-19 Дж, то ча­сто­та ν фо­то­на, па­да­ю­ще­го на по­верх­ность ме­тал­ла, равна:

1) 1,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 15 пра­вая круг­лая скоб­ка Гц
2) 1,5 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 15 пра­вая круг­лая скоб­ка Гц
3) 2,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 15 пра­вая круг­лая скоб­ка Гц
4) 2,5 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 15 пра­вая круг­лая скоб­ка Гц
5) 3,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 15 пра­вая круг­лая скоб­ка Гц
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

Ма­те­ри­аль­ная точка мас­сой m = 2,0 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 = 3 c мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей всех сил F, при­ло­жен­ных к ма­те­ри­аль­ной точке, равен ... H.

20.  
i

Тело дви­жет­ся вдоль оси Ox под дей­стви­ем силы \vecF. Ки­не­ма­ти­че­ский закон дви­же­ния тела имеет вид: x(t)  =  A + Bt + Ct2, где A  =  7,0 м, B = 4,0 м/с, C = 1,0 м/с2. Если масса тела m = 4,0 кг, то в мо­мент вре­мен t = 3,0 c мгно­вен­ная мощ­ность P силы равна ... Вт.

21.  
i

На го­ри­зон­таль­ном пря­мо­ли­ней­ном участ­ке мок­рой ас­фаль­ти­ро­ван­ной до­ро­ги во­ди­тель ав­то­мо­би­ля, дви­гав­ше­го­ся со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой  v _0=72 дробь: чис­ли­тель: км, зна­ме­на­тель: ч конец дроби , при­ме­нил экс­трен­ное тор­мо­же­ние. Если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния сколь­же­ния между ко­ле­са­ми и ас­фаль­том \mu = 0,40, то тор­моз­ной путь s, прой­ден­ный ав­то­мо­би­лем до пол­ной оста­нов­ки, равен ... м.

22.  
i

На глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти лежит бру­сок мас­сой m_1 = 70г, при­креп­лен­ный к стене не­ве­со­мой пру­жи­ной жест­ко­стью k = 60 дробь: чис­ли­тель: Н, зна­ме­на­тель: м конец дроби (см.рис.). Пла­сти­ли­но­вый шарик мас­сой m_2 = 80г, ле­тя­щий го­ри­зон­таль­но вдоль оси пру­жи­ны со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой  v = 3,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби , по­па­да­ет в бру­сок и при­ли­па­ет к нему. Мак­си­маль­ное сжа­тие пру­жи­ны |\Delta l| равно ... мм.

23.  
i

В бал­ло­не на­хо­дит­ся иде­аль­ный газ. После того как из бал­ло­на вы­пу­сти­ли не­ко­то­рую массу газа и по­ни­зи­ли аб­со­лют­ную тем­пе­ра­ту­ру остав­ше­го­ся газа так, что она стала на α = 20,0 % мень­ше пер­во­на­чаль­ной, дав­ле­ние газа в бал­ло­не умень­ши­лось на β = 40,0 %. Если в ко­неч­ном со­сто­я­нии масса газа m2 = 600 г, то в на­чаль­ном со­сто­я­нии масса газа m1 была равна ... г.

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 см3 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 = 50 м можно под­нять ма­те­ри­а­лы, мак­си­маль­ная масса m ко­то­рых равна ... кг.

25.  
i

Ци­лин­дри­че­ский сосуд с иде­аль­ным од­но­атом­ным газом, за­кры­тый не­ве­со­мым лег­ко­по­движ­ным порш­нем с пло­ща­дью по­пе­реч­но­го се­че­ния S = 120 см2, на­хо­дит­ся в воз­ду­хе, дав­ле­ние ко­то­ро­го p0 = 100 кПа. Когда газу мед­лен­но со­об­щи­ли не­ко­то­рое ко­ли­че­ство теп­ло­ты, его внут­рен­няя энер­гия уве­ли­чи­лась на \Delta U = 450 Дж, а пор­шень сме­стил­ся на рас­сто­я­ние l, рав­ное ... мм.

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

За­ви­си­мость силы тока I в ни­хро­мо­вом  левая круг­лая скоб­ка c = 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 = 0,12 A, D = 2,2 c–1. Если по­те­ри энер­гии в окру­жа­ю­щую среду от­сут­ству­ют, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 90 c после за­мы­ка­ния цепи из­ме­не­ние аб­со­лют­ной тем­пе­ра­ту­ры \Delta T про­вод­ни­ка равно ... К.

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 = 12 а. е. м., то масса вто­рой ча­сти­цы m2 равна ... а. е. м.

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 = 0,30 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.