Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 32369
1.  
i

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ной и её ха­рак­те­ри­сти­кой. Пра­виль­ное со­от­вет­ствие обо­зна­че­но циф­рой:

 

А. Им­пульс
Б. Сила
В. Мощ­ность
1) ска­ляр­ная ве­ли­чи­на
2) век­тор­ная ве­ли­чи­на
1) А2 Б2 В1
2) А2 Б1 В1
3) А1 Б2 В2
4) А1 Б2 В1
5) А1 Б1 В2
2.  
i

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и учёными-фи­зи­ка­ми, в честь ко­то­рых на­зва­ны еди­ни­цы этих ве­ли­чин.

 

А. Маг­нит­ный поток
Б. Сила
В. Элек­три­че­ское со­про­тив­ле­ние
1) Ом
2) Нью­тон
3) Вебер
1) А1 Б2 В3
2) А1 Б3 В2
3) А2 Б1 В3
4) А2 Б3 В1
5) А3 Б2 В1
3.  
i

Трас­са ве­ло­гон­ки со­сто­ит из трех оди­на­ко­вых кру­гов. Если пер­вый круг ве­ло­си­пе­дист про­ехал со сред­ней ско­ро­стью <υ1> = 38 км/ч, вто­рой  — <υ2> = 50 км/ч, тре­тий  — <υ3> = 53 км/ч, то всю трас­су ве­ло­си­пе­дист про­ехал со сред­ней ско­ро­стью <υ> пути , рав­ной:

1) 44 км/ч
2) 45 км/ч
3) 46 км/ч
4) 47 км/ч
5) 48 км/ч
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

Два тела мас­са­ми m1 и m2  =  3m1 дви­га­лись по глад­кой го­ри­зон­таль­ной м плос­ко­сти со ско­ро­стя­ми, мо­ду­ли ко­то­рых  v _1=3,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби и  v _2=1,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби . Если после столк­но­ве­ния тела про­дол­жи­ли дви­же­ние как еди­ное целое, то мо­дуль мак­си­маль­но воз­мож­ной ско­ро­сти υ тел не­по­сред­ствен­но после столк­но­ве­ния равен:

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

Шар объ­е­мом V  =  16,0 дм3, име­ю­щий внут­рен­нюю по­лость объёмом V0  =  15,0 дм3, пла­ва­ет в воде (ρ1 = 1,0 · 103 кг/м3), по­гру­зив­шись в нее ровно на­по­ло­ви­ну. Если мас­сой воз­ду­ха в по­ло­сти шара пре­не­бречь, то плот­ность ρ2 ве­ще­ства, из ко­то­ро­го из­го­тов­лен шар, равна:

При­ме­ча­ние. Объём V шара равен сумме объёма по­ло­сти V0 и объёма ве­ще­ства, из ко­то­ро­го из­го­тов­лен шар.

1) 2,5 · 103 кг/м3
2) 4,0 · 103 кг/м3
3) 5,5 · 103 кг/м3
4) 6,0 · 103 кг/м3
5) 8,0 · 103 кг/м3
7.  
i

На p  — T диа­грам­ме изоб­ра­же­ны раз­лич­ные со­сто­я­ния иде­аль­но­го газа. Со­сто­я­ние с наи­мень­шей кон­цен­тра­ци­ей nmin мо­ле­кул газа обо­зна­че­но циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
8.  
i

Если в объёме V  =  1,0 дм3 не­ко­то­ро­го ве­ще­ства (M = 56 г/моль) со­дер­жит­ся N  =  8,4 · 1025 мо­ле­кул, то плот­ность ρ этого ве­ще­ства равна:

1) 1,0 г/см3
2) 2,7 г/см3
3) 5,6 г/см3
4) 7,8 г/см3
5) 8,7 г/см3
9.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­на за­ви­си­мость плот­но­сти ρ от дав­ле­ния p для пяти про­цес­сов с иде­аль­ным газом, масса ко­то­ро­го по­сто­ян­на. Изо­хор­ное охла­жде­ние газа про­ис­хо­дит в про­цес­се:

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

Если в ре­зуль­та­те тре­ния о шерсть эбо­ни­то­вая па­лоч­ка при­об­ре­ла от­ри­ца­тель­ный заряд q = −8 нКл, то общая масса m элек­тро­нов, пе­ре­шед­ших на эбо­ни­то­вую па­лоч­ку равна:

1) 9,1 · 10-17 г
2) 8,8 · 10-17 г
3) 7,6 · 10-17 г
4) 6,4 · 10-17 г
5) 4,6 · 10-17 г
11.  
i

С башни, вы­со­та ко­то­рой h = 9,8 м, в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии бро­си­ли ка­мень. Если не­по­сред­ствен­но перед па­де­ни­ем на землю ско­рость камня была на­прав­ле­на под углом α = 45° к го­ри­зон­ту, то мо­дуль на­чаль­ной ско­ро­сти υ0 камня был равен ... м/с.

12.  
i

Два груза, на­хо­дя­щи­е­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, свя­за­ны лег­кой не­рас­тя­жи­мой нитью (см. рис.). Грузы при­хо­дят в дви­же­ние под дей­стви­ем сил, мо­ду­ли ко­то­рых за­ви­сят от вре­ме­ни по за­ко­ну: F1 = At и F2 = 2At, где А = 1,60 Н/с. Нить раз­ры­ва­ет­ся в мо­мент вре­ме­ни t = 10,0 с от на­ча­ла дви­же­ния, и мо­дуль сил упру­го­сти нити в мо­мент раз­ры­ва Fупр = 25,0 Н. Если масса пер­во­го груза m1 = 900 г, то масса m2 вто­ро­го груза равна... г.

13.  
i

Трак­тор, ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия ко­то­ро­го \eta = 25 %, при вспаш­ке го­ри­зон­таль­но­го участ­ка поля рав­но­мер­но дви­гал­ся со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой υ = 3,6 км/ч. Если мо­дуль силы тяги трак­то­ра F = 20 кН, то за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 1,9 ч масса m из­рас­хо­до­ван­но­го топ­ли­ва (q = 42 МДж/кг) равна ... кг.

14.  
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.

15.  
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

16.  
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.

17.  
i

Два об­раз­ца А и Б, из­го­тов­лен­ные из оди­на­ко­во­го ме­тал­ла, рас­пла­ви­ли в печи. Ко­ли­че­ство теп­ло­ты, под­во­ди­мое к каж­до­му об­раз­цу за одну се­кун­ду, было оди­на­ко­во. На ри­сун­ке пред­став­ле­ны гра­фи­ки за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t об­раз­цов от вре­ме­ни \tau. Если об­ра­зец Б имеет массу m_Б=4,5кг, то об­ра­зец А имеет массу m_А, рав­ную  ... кг.

18.  
i

На то­чеч­ный заряд q, на­хо­дя­щий­ся в элек­тро­ста­ти­че­ском поле, со­здан­ном за­ря­да­ми q1 и q2, дей­ству­ет сила \vecF (см.рис.). Если заряд q1 = 5,8 нКл, то заряд q2 равен ...нКл.

19.  
i

Два­дцать оди­на­ко­вых ламп, со­еди­нен­ных па­рал­лель­но, под­клю­чи­ли к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока с ЭДС \varepsilon = 120 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r = 0,60 Ом. Если со­про­тив­ле­ние одной лампы R1 = 36 Ом, то на­пря­же­ние U на клем­мах равно … В.

20.  
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 = 10,0а. е. м., то масса вто­рой ча­сти­цы m2 равна ... а. е. м.

21.  
i

На­пря­же­ние на участ­ке цепи из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну (см. рис.). В мо­мент вре­ме­ни tА = 30 мс на­пря­же­ние на участ­ке цепи равно UА, а в мо­мент вре­ме­ни tB = 50 мс равно UB. Если раз­ность на­пря­же­ний UB − UА  =  72 В, то дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния Uд равно ... В.

22.  
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.

23.  
i

Стрел­ка AB вы­со­той H  =  3,0 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  =  7,0 см, то мо­дуль фо­кус­но­го рас­сто­я­ния |F| линзы равен ... см.

24.  
i

Гра­фик за­ви­си­мо­сти энер­гии элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля W кон­ден­са­то­ра от его за­ря­да q пред­став­лен на ри­сун­ке. Точке А на гра­фи­ке со­от­вет­ству­ет на­пря­же­ние U на кон­ден­са­то­ре, рав­ное ... В.

25.  
i

Сила тока в ре­зи­сто­ре со­про­тив­ле­ни­ем R  =  16 Ом за­ви­сит от вре­ме­ни t по за­ко­ну I левая круг­лая скоб­ка t пра­вая круг­лая скоб­ка =B плюс C t, где B  =  6,0 A, C = минус 0,50 дробь: чис­ли­тель: A, зна­ме­на­тель: с конец дроби . В мо­мент вре­ме­ни t_1=10 с теп­ло­вая мощ­ность P, вы­де­ля­е­мая в ре­зи­сто­ре, равна ... Вт.

26.  
i

Ре­зи­стор со­про­тив­ле­ни­ем R  =  10 Ом под­ключён к ис­точ­ни­ку тока с ЭДС ℰ  =  13 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r  =  3,0 Ом. Ра­бо­та элек­три­че­ско­го тока A на внеш­нем участ­ке элек­три­че­ской цепи, со­вершённая за про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  9,0 с, равна ... Дж.

27.  
i

Элек­трос­ку­тер мас­сой m  =  130 кг (вме­сте с во­ди­те­лем) под­ни­ма­ет­ся по до­ро­ге с углом на­кло­на к го­ри­зон­ту α  =  30° с по­сто­ян­ной ско­ро­стью \vec v . Сила со­про­тив­ле­ния дви­же­нию элек­трос­ку­те­ра прямо про­пор­ци­о­наль­на его ско­ро­сти: \vec F_c = минус бета \vec v , где  бета = 1,25 дробь: чис­ли­тель: Н умно­жить на с, зна­ме­на­тель: м конец дроби . На­пря­же­ние на дви­га­те­ле элек­трос­ку­те­ра U  =  480 В, сила тока в об­мот­ке дви­га­те­ля I  =  40 А. Если ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия дви­га­те­ля η  =  85%, то мо­дуль ско­ро­сти υ дви­же­ния элек­трос­ку­те­ра равен ...  дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби .

28.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­стью L  =  7,0 Гн от вре­ме­ни t. ЭДС ℰс са­мо­ин­дук­ции, воз­ни­ка­ю­щая в этой ка­туш­ке, равна ... В.

29.  
i

Иде­аль­ный ко­ле­ба­тель­ный кон­тур со­сто­ит из кон­ден­са­то­ра элек­троёмко­стью С  =  150 мкФ и ка­туш­ки ин­дук­тив­но­стью L  =  1,03 Гн. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни ключ K разо­мкнут, а кон­ден­са­тор за­ря­жен (см. рис.). После за­мы­ка­ния ключа заряд кон­ден­са­то­ра умень­шит­ся в два раза через ми­ни­маль­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный ... мс.

30.  
i

Луч света, па­да­ю­щий на тон­кую рас­се­и­ва­ю­щую линзу с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем |F|  =  30 см, пе­ре­се­ка­ет глав­ную оп­ти­че­скую ось линзы под углом α, а про­дол­же­ние пре­ломлённого луча пе­ре­се­ка­ет эту ось под углом β. Если от­но­ше­ние  дробь: чис­ли­тель: тан­генс бета , зна­ме­на­тель: тан­генс альфа конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 5, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби , то точка пе­ре­се­че­ния про­дол­же­ния пре­ломлённого луча с глав­ной оп­ти­че­ской осью на­хо­дит­ся на рас­сто­я­нии f от оп­ти­че­ско­го цен­тра линзы, рав­ном ... см.