Заголовок:
Комментарий:
Готово, можно копировать.
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 33032
1.  
i

Из пе­ре­чис­лен­но­го ниже к фи­зи­че­ско­му яв­ле­нию от­но­сит­ся:

1) дви­же­ние
2) мен­зур­ка
3) масса
4) скреп­ка
5) время
2.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты x ма­те­ри­аль­ной точки, дви­жу­щей­ся вдоль оси Ox, от вре­ме­ни t. Вер­ны­ми утвер­жде­ни­я­ми яв­ля­ют­ся:

1) мо­дуль ско­ро­сти ма­те­ри­аль­ной точки на про­ме­жут­ке вре­ме­ни от 0 c до 4 c равен 2,5  м⁠/⁠c;
2) мо­дуль ско­ро­сти ма­те­ри­аль­ной точки на про­ме­жут­ке вре­ме­ни от 4 c до 8 c равен 5  м⁠/⁠c;
3) в мо­мент вре­ме­ни t  =  4 c ко­ор­ди­на­та x ма­те­ри­аль­ной точки равна 40 м;
4) в мо­мент вре­ме­ни t  =  3 c ко­ор­ди­на­та x ма­те­ри­аль­ной точки равна 50 м;
5) за пер­вые 4 с дви­же­ния ко­ор­ди­на­та ма­те­ри­аль­ной точки умень­ши­лась на 30 м.
3.  
i

Не­боль­шое тело сколь­зит по глад­кой по­верх­но­сти горки в вер­ти­каль­ной плос­ко­сти. За­ви­си­мость вы­со­ты h точек по­верх­но­сти горки от ко­ор­ди­на­ты x по­ка­за­на на ри­сун­ке. Ну­ле­вой уро­вень по­тен­ци­аль­ной энер­гии сов­па­да­ет с го­ри­зон­таль­ной осью Ох. Если в точке A по­тен­ци­аль­ная энер­гия тела была в два раза боль­ше его ки­не­ти­че­ской энер­гии, то точки, в ко­то­рые тело не может пе­ре­ме­стить­ся из точки A, обо­зна­че­ны циф­ра­ми:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
4.  
i

В не­ко­то­ром про­цес­се иде­аль­но­му газу, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, со­об­щи­ли ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q > 0. Если при этом газ со­вер­шил ра­бо­ту A  =  Q то дан­ный про­цесс яв­ля­ет­ся:

1) изо­тер­ми­че­ским сжа­ти­ем
2) изо­бар­ным сжа­ти­ем
3) изо­тер­ми­че­ским рас­ши­ре­ни­ем
4) изо­хор­ным на­гре­ва­ни­ем
5) изо­хор­ным охла­жде­ни­ем
5.  
i

Изо­тер­ми­че­ско­му сжа­тию иде­аль­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, в ко­ор­ди­на­тах ( p, V ) со­от­вет­ству­ет гра­фик, по­ка­зан­ный на ри­сун­ке, обо­зна­чен­ном бук­вой:

А

Б

В

Г

Д

1) А
2) Б
3) В
4) Г
5) Д
6.  
i

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ной и её ха­рак­те­ри­сти­кой.

Фи­зи­че­ская ве­ли­чи­наХа­рак­те­ри­сти­ка фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны
А. Элек­троёмкость

Б.  По­тен­ци­ал элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля

B.  Ин­дук­ция маг­нит­но­го поля

1) век­тор­ная ве­ли­чи­на

2)  ска­ляр­ная ве­ли­чи­на

1) А1 Б1 В2
2) А1 Б2 В1
3) А1 Б2 В2
4) А2 Б2 В1
5) А2 Б2 В2
7.  
i

Пра­виль­ное со­от­но­ше­ние между ра­бо­той A, со­вершённой элек­три­че­ски­ми си­ла­ми по пе­ре­но­су за­ря­да q на участ­ке цепи, и на­пря­же­ни­ем U на этом участ­ке цепи ука­за­но под но­ме­ром:

1) A= дробь: чис­ли­тель: U в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: q конец дроби
2) A= дробь: чис­ли­тель: q, зна­ме­на­тель: U конец дроби
3) A= дробь: чис­ли­тель: U, зна­ме­на­тель: q конец дроби
4) A= qU
5) A= дробь: чис­ли­тель: q в квад­ра­те , зна­ме­на­тель: U конец дроби
8.  
i

Элек­тро­ста­ти­че­ское поле в точке A создаётся двумя рав­но­удалёнными от неё оди­на­ко­вы­ми по­ло­жи­тель­ны­ми то­чеч­ны­ми за­ря­да­ми q1  =  q2. На­прав­ле­ние ре­зуль­ти­ру­ю­щей на­пряжённо­сти элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля в точке A по­ка­за­но на ри­сун­ке стрел­кой под но­ме­ром:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
9.  
i

Если пред­мет на­хо­дит­ся перед плос­ким зер­ка­лом на рас­сто­я­нии 10 см от него, то рас­сто­я­ние между пред­ме­том и его изоб­ра­же­ни­ем в зер­ка­ле равно:

1) 5,0 см
2) 10 см
3) 20 см
4) 30 см
5) 40 см
10.  
i

Луч света пе­ре­хо­дит из оп­ти­че­ски менее плот­ной среды в оп­ти­че­ски более плот­ную среду. Если угол па­де­ния луча α  =  44°, то для угла пре­лом­ле­ния β луча на гра­ни­це раз­де­ла этих сред вы­пол­ня­ет­ся усло­вие:

1)  бета = 44 гра­ду­сов
2)  бета мень­ше 44 гра­ду­сов
3)  бета боль­ше 44 гра­ду­сов
4)  бета = 0 гра­ду­сов
5)  бета = 90 гра­ду­сов
11.  
i

В парке куль­ту­ры и от­ды­ха уста­нов­лен ат­трак­ци­он, в ко­то­ром ка­бин­ки с по­се­ти­те­ля­ми дви­жут­ся по окруж­но­сти ра­ди­у­сом R в го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти с уг­ло­вой ско­ро­стью ω  =  0,40 рад⁠/⁠с. Если мо­дуль цен­тро­стре­ми­тель­но­го уско­ре­ния по­се­ти­те­лей в ка­бин­ках ат­трак­ци­о­на a  =  0,88 м/с2, то ра­ди­ус R окруж­но­сти равен ... дм.

12.  
i

Тело бро­си­ли го­ри­зон­таль­но с вы­со­ты h  =  5,0 м (см. рис.). В точке A мо­дуль мгно­вен­ной ско­ро­сти v тела равен ... дм⁠/⁠с

 

Ответ за­пи­ши­те в де­ци­мет­рах за се­кун­ду, округ­лив до целых.

13.  
i

Ав­то­мо­биль тро­га­ет­ся с места и, дви­га­ясь рав­но­уско­ре­но и пря­мо­ли­ней­но, про­хо­дит по го­ри­зон­таль­но­му участ­ку шоссе путь s  =  20,0 м за про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  2,00 с. Если масса ав­то­мо­би­ля m  =  1,00 т, то его ки­не­ти­че­ская энер­гия Ek в конце пути равна ... кДж.

14.  
i

В оди­на­ко­вые со­об­ща­ю­щи­е­ся со­су­ды на­ли­ли воду  левая круг­лая скоб­ка \rho_1=1000 дробь: чис­ли­тель: кг, зна­ме­на­тель: м в кубе конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка . По­верх воды в один из со­су­дов на­ли­ва­ют не­из­вест­ную жид­кость, не сме­ши­ва­ю­щу­ю­ся с водой (см. рис.). Уро­вень по­верх­но­сти воды ниже уров­ня по­верх­но­сти не­из­вест­ной жид­ко­сти на |Δh|  =  1,0 см. Если длина стол­ба не­из­вест­ной жид­ко­сти l  =  10,0 см, то плот­ность этой жид­ко­сти ρ2 равна ... кг/м3}.

15.  
i

Шарик мас­сой m  =  88 г, на­хо­дя­щий­ся на вра­ща­ю­щем­ся глад­ком го­ри­зон­таль­ном диске, со­единён лёгкой пру­жи­ной с вер­ти­каль­ной осью вра­ще­ния, про­хо­дя­щей через центр диска (см. рис.). Шарик об­ра­ща­ет­ся во­круг этой оси с уг­ло­вой ско­ро­стью ω  =  5,0 рад⁠/⁠с. Если удли­не­ние пру­жи­ны Δl  =  2,0 см, а рас­сто­я­ние от оси вра­ще­ния до цен­тра ша­ри­ка l  =  20 см, то жёсткость пру­жи­ны равна ... Н⁠/⁠м.

16.  
i

Плита мас­сой m  =  120 кг была рав­но­мер­но под­ня­та с по­мо­щью подъ­ем­но­го ме­ха­низ­ма на вы­со­ту h  =  16,0 м за про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  30,0 c. Если ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия 80%. то мощ­ность, раз­ви­ва­е­мая дви­га­те­лем, равна ... Вт.

17.  
i

Го­ри­зон­таль­ный пру­жин­ный ма­ят­ник (см. рис.) со­вер­ша­ет сво­бод­ные гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния с ам­пли­ту­дой A  =  2,0 см. Если жёсткость пру­жи­ны k  =  165 Н⁠/⁠м, то мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия (Wк)max ма­ят­ни­ка равна ... мДж.

18.  
i

В бал­ло­не вме­сти­мо­стью V  =  10,0 л на­хо­дит­ся v  =  1,00 моль иде­аль­но­го газа. Если сред­няя ки­не­ти­че­ская энер­гия по­сту­па­тель­но­го дви­же­ния ча­стиц газа \left\langle E_k\rangle=8,00 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 21 пра­вая круг­лая скоб­ка Дж, то дав­ле­ние p1 газа в бал­ло­не равно ... кПа.

 

Ответ за­пи­ши­те в ки­ло­пас­ка­лях, округ­лив до целых.

19.  
i

При изо­тер­ми­че­ском сжа­тии иде­аль­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, его дав­ле­ние из­ме­ни­лось от p1  =  150 кПа до p2  =  180 кПа. Если ко­неч­ный объём газа V2  =  50 л, в его на­чаль­ный объём V1 был равен ... л

20.  
i

В бал­лон вме­сти­мо­стью V  =  400 см3 при по­сто­ян­ной тем­пе­ра­ту­ре за­ка­чи­ва­ют воз­дух на­со­сом, вме­сти­мость ка­ме­ры ко­то­ро­го V0  =  35,0 см3. На­чаль­ное дав­ле­ние в бал­ло­не было равно ат­мо­сфер­но­му дав­ле­нию p0  =  100 кПа. Когда со­вер­ши­ли n  =  32 ка­ча­ния, дав­ле­ние p в бал­ло­не стала. рав­ным ... кПа.

21.  
i

На ри­сун­ке пред­став­ле­на за­ви­си­мость тем­пе­ра­ту­ры t тела от вре­ме­ни τ.Удель­ная теп­ло­ем­кость ве­ще­ства тела в твёрдом со­сто­я­нии c=1,50 дробь: чис­ли­тель: \text кДж , зна­ме­на­тель: \text кг умно­жить на в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка C конец дроби . Если мощ­ность на­гре­ва­те­ля по­сто­ян­на, а теп­ло­об­мен с окру­жа­ю­щей сре­дой не учи­ты­вать, то удель­ная теп­ло­та плав­ле­ния λ ве­ще­ства равна ...  дробь: чис­ли­тель: кД ж, зна­ме­на­тель: кг конец дроби ,

22.  
i

При изо­бар­ном на­гре­ва­нии внут­рен­няя энер­гия иде­аль­но­го од­но­атом­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, уве­ли­чи­лась на ΔU1  =  180 Дж. Затем газу изо­тер­ми­че­ски со­об­щи­ли ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q2  =  200 Дж. B ре­зуль­та­те двух про­цес­сов силой дав­ле­ния газа была со­вер­ше­на ра­бо­та A, рав­ная ... Дж.

23.  
i

Если в точке A мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей на­пряжённо­сти элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­здан­но­го то­чеч­ны­ми за­ря­да­ми q1 и q2, E  =  50 В⁠/⁠см, то мо­дуль на­пряжённо­сти E2 элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­зда­ва­е­мо­го в точке A (см. рис.) за­ря­дом q2, равен ... В⁠/⁠см.

 

Ответ за­пи­ши­те в воль­тах на сан­ти­метр, округ­лив до целых.

24.  
i

Два не­по­движ­ных то­чеч­ных за­ря­да, на­хо­дя­щих­ся в воз­ду­хе ( ε1  =  1,0), вза­и­мо­дей­ству­ют с силой, мо­дуль ко­то­рой F1  =  15 мH. Если эти за­ря­ды по­ме­стить в жид­кий ди­элек­трик ( ε2  =  2,5) и рас­сто­я­ние между ними умень­шить в n  =  2,0 раза, то мо­дуль силы F2 вза­и­мо­дей­ствия за­ря­дов в ди­элек­три­ке ста­нет рав­ным ... мН.

25.  
i

Про­вод­ник, вольт-ам­пер­ная ха­рак­те­ри­сти­ка ко­то­ро­го по­ка­за­на на ри­сун­ке, и ре­зи­стор со­еди­не­ны по­сле­до­ва­тель­но и под­клю­че­ны к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока. Если со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ра R  =  5,0 Ом, а сила тока в цепи I  =  2,5 A , то на­пря­же­ние U на клем­мах ис­точ­ни­ка тока равно ... B.

26.  
i

При ко­рот­ком за­мы­ка­нии сила тока в ак­ку­му­ля­то­ре Iк.з  =  30 A . Если внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние ак­ку­му­ля­то­ра r  =  0,80 Ом, то элек­тро­дви­жу­щая сила  \mathcalE ак­ку­му­ля­то­ра равна ... В

27.  
i

Ма­лень­кий шарик мас­сой m  =  10 г , име­ю­щий заряд q  =  1,0 мкКл, не­про­во­дя­щей не­ве­со­мой не­рас­тя­жи­мой нити дли­ной l  =  11 см и помещён в од­но­род­ное вер­ти­каль­ное элек­тро­ста­ти­че­ское поле, мо­дуль на­пряжённо­сти ко­то­ро­го E  =  200 кB⁠/⁠м (см. рис.). Если нить с ша­ри­ком от­ве­сти на угол α  =  30° от вер­ти­ка­ли и от­пу­стить без на­чаль­ной ско­ро­сти, то мо­дуль мак­си­маль­ной ско­ро­сти v max ша­ри­ка в про­цес­се дви­же­ния будет равен ... см⁠/⁠с.

 

Ответ за­пи­ши­те в сан­ти­мет­рах за се­кун­ду, округ­лив до целых.

28.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти маг­нит­но­го по­то­ка Ф через по­верх­ность, огра­ни­чен­ную про­во­лоч­ной рам­кой, от вре­ме­ни t. Если со­про­тив­ле­ние про­во­ло­ки, из ко­то­рой из­го­тов­ле­на рамка, R  =  0,30 Ом, то мо­дуль за­ря­да |q|, ко­то­рый про­хо­дит через по­пе­реч­ное се­че­ние про­во­ло­ки от мо­мен­та вре­ме­ни t0  =  0 мс до мо­мен­та вре­ме­ни t  =  7,0 мс; равен ... мКл.

29.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля за­дер­жи­ва­ю­ще­го на­пря­же­ния |U3| на фо­то­эле­мен­те от энер­гии E фо­то­нов, па­да­ю­щих на фо­то­ка­тод. Если за­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние UM по­лу­че­но при энер­гии фо­то­нов E  =  5 эВ, то мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия E_к в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \max пра­вая круг­лая скоб­ка элек­тро­нов, по­ки­да­ю­щих по­верх­ность фо­то­ка­то­да, равна ... эВ.

30.  
i

Пе­ри­од по­лу­рас­па­да ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па по­ло­ния  _84 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 210 пра­вая круг­лая скоб­ка Po равен T1/2  =  138 сут. Если на­чаль­ная масса изо­то­па по­ло­ния m0=968 мг, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  414 сут масса m не­рас­пав­ше­го­ся изо­то­па по­ло­ния будет равна ... мг.