Из перечисленного ниже к физическому явлению относится:
Из перечисленного ниже к физическому явлению относится:
На рисунке представлен график зависимости координаты x материальной точки, движущейся вдоль оси Оx, от времени t. Верными утверждениями являются:
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 Ox. Если в точке A потенциальная энергия тела была в два раза меньше его кинетической энергии, то точки, в которые тело не может переместиться из точки A, обозначены цифрами:
В некотором процессе идеальному газу, количество вещества которого постоянно, сообщили количество теплоты Q > 0. Если при этом изменение внутренней энергий газа ΔU = Q, то данный процесс является:
Изохорному нагреванию идеального газа, количество вещества которого постоянно, в координатах p, V соответствует график, показанный на рисунке, обозначенном буквой:
Установите соответствие между физической величиной и её характеристикой.
Физическая величина | Характеристика физической величины |
---|---|
А. Электрический заряд Б. Напряжённость электростатического поля B. Индуктивность | 1) скалярная величина 2) векторная величина |
Правильное соотношение между работой A электрического тока на участке цепи, силой тока I в цепи, временем t прохождения тока по участку цепи, а также напряжением U на этом участке цепи указано под номером:
Электростатическое поле в точке A создаётся двумя разноимёнными точечными электрическими зарядами q1 > 0 и q2 < 0 (см. рис.). Направление результирующей напряжённости электростатического поля в точке A показано на рисунке стрелкой под номером:
Если предмет находится перед плоским зеркалом на расстоянии 14 см от него, то расстояние между предметом и его изображением в зеркале равно:
Если луч света падает перпендикулярно к границе раздела двух сред (угол падения α = 0°) и переходит из оптически менее плотной среды в оптически более плотную среду, то для угла преломления β луча на границе раздела этих сред выполняется условие:
В парке культуры и отдыха установлен аттракцион, в котором кабинки с посетителями движутся по окружности радиусом R в горизонтальной плоскости с угловой скоростью ω = 0,50 рад/с. Если модуль центростремительного ускорения посетителей в кабинках аттракциона a = 1,1 м/с2 то радиус R окружности
Тело бросили горизонтально с высоты h = 7,2 м (см. рис.). В точке A модуль мгновенной скорости υ тела
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 c. Если масса автомобиля m = 1,54 т, то его кинетическая энергия Eк в конце пути
В одинаковые сообщающиеся сосуды налили воду
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| = 2,0 см. Если плотность неизвестной жидкости
то длина l столба неизвестной жидкости
Шарик массой m = 52 г, находящийся на вращающемся гладком горизонтальном диске, соединён лёгкой пружиной жёсткостью k = 25 Н/м с вертикальной осью вращения, проходящей через центр диска (см. рис.). Шарик обращается вокруг этой оси с угловой скоростью ω = 5,0 рад/с. Если расстояние от оси вращения до центра шарика l = 25 cм, то удлинение Δl пружины
Плита массой m = 134 кг была равномерно поднята с помощью подъёмного механизма на высоту h = 18,0 м за промежуток времени Δt = 39,0 с. Если коэффициент полезного действия подъёмного механизма η = 80,0 %, то мощность P, развиваемая электродвигателем механизма,
Горизонтальный пружинный маятник (см. рис.) совершает свободные гармонические колебания с амплитудой A = 3,0 cм. Если жёсткость пружины k = 180 Н/м то максимальная кинетическая энергия (Wк)max маятника
Идеальный газ в количестве ν = 12 моль находится в баллоне под давлением p = 619 кПа. Если средняя кинетическая энергия поступательного движения частиц газа вместимость V баллона
Идеальный газ, количество вещества которого постоянно, находился в сосуде при абсолютной температуре T1=300 K. Если при изохорном нагревании давление газа увеличилось в k = 1,20 paзa то конечная температура T2 газа стала
В баллон при постоянной температуре закачивают воздух насосом, вместимость камеры которого V0 = 28,0 cм3. Начальное давление в баллоне было равно атмосферному давлению p0 = 100 кПа. Если после совершения n = 30 качаний давление в баллоне стало p = 300 кПа, то вместимость V баллона
На рисунке представлена зависимость температуры t тела от времени τ. Удельная теплоёмкость вещества тела в твёрдом состоянии
Если мощность нагревателя постоянна, а теплообмен с окружающей средой не учитывать, то удельная теплота плавления λ вещества
При изобарном нагревании внутренняя энергия идеального одноатомного газа, количество вещества которого постоянно, увеличилась на ΔU1 = 210 Дж. Затем газу изотермически сообщили количество теплоты Q2 = 240 Дж. В результате двух процессов силой давления газа была совершена работа A,
Если в точке A модуль результирующей напряжённости электростатического поля, созданного точечными зарядами q1 и q2, E = 65 В/см, то модуль напряжённости E1 электростатического поля, создаваемого в точке A (см. рис.) зарядом q1,
Два неподвижных точечных заряда, находящихся в воздухе (ε1 = 1,0), взаимодействуют с силой, модуль которой F1 = 400 мкН. Если эти заряды поместить в жидкий диэлектрик (ε2 = 2,0) и расстояние между ними увеличить в n = 2,0 раза, то модуль силы F2 взаимодействия зарядов в диэлектрике станет
Проводник, вольт-амперная характеристика которого показана на рисунке, и резистор соединены последовательно и подключены к источнику постоянного тока, напряжение на клеммах которого U = 7,5 В. Если напряжение на резисторе UR = 2,5 В, то сила тока I в цепи
При коротком замыкании сила тока в аккумуляторе Iк.з = 30 A. Если внутреннее сопротивление аккумулятора r = 0,90 Ом, то электродвижущая сила аккумулятора
Маленький шарик массой m = 15 г, имеющий заряд q = 2,0 мкКл, подвешен на непроводящей невесомой нерастяжимой нити длиной I и помещён в однородное вертикальное электростатическое поле, модуль напряжённости которого E = 127 кВ/м (см. рис.). Нить с шариком отвели на угол α = 30° от вертикали и отпустили без начальной скорости. Если модуль максимальной скорости шарика в процессе движения υmax = 1,55, то длина l нити
На рисунке представлен график зависимости магнитного потока Ф через поверхность, ограниченную проволочной рамкой, от времени t. Если сопротивление проволоки, из которой изготовлена рамка, R = 0,20 Ом, то модуль заряда |q|, который проходит через поперечное сечение проволоки от момента времениt0 = 0 мс до момента времени t = 7,0 мc,
На рисунке представлен график зависимости модуля задерживающего напряжения U3 на фотоэлементе от энергии E фотонов, падающих на фотокатод. Если максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вырывавшихся с поверхности катода,
соответствует задерживающее напряжение U м то работа выхода электрона Aвых
Период полураспада радиоактивного изотопа полония равен T1/2 = 138 сут. Если через промежуток времени Δt = 552 сут осталось m = 53,0 мг нераспавшегося изотопа полония в начальный момент времени масса m0 изотопа полония была