Заголовок: Централизованное тестирование по физике, 2017
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 3313

Централизованное тестирование по физике, 2017

1.  
i

Груз на пру­жи­не со­вер­ша­ет гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния. Его уско­ре­ние в СИ из­ме­ря­ет­ся в:

1) м/с
2) 1/с
3) м2
4) м/с2
5) м22
2.  
i

Во время ис­пы­та­ния ав­то­мо­би­ля во­ди­тель под­дер­жи­вал по­сто­ян­ную ско­рость, зна­че­ние ко­то­рой ука­зы­ва­ет стрел­ка спи­до­мет­ра, изоб­ражённого на ри­сун­ке. Путь s  =  21 км ав­то­мо­биль про­ехал за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный:

1) 14 мин
2) 18 мин
3) 22 мин
4) 26 мин
5) 30 мин
3.  
i

Про­ек­ция ско­ро­сти дви­же­ния тела υx на ось Ox за­ви­сит от вре­ме­ни t со­глас­но за­ко­ну υx  =  A + Bt, где A  =  −8 м/с, B  =  2 м/с2. Этой за­ви­си­мо­сти со­от­вет­ству­ет гра­фик (см. рис.), обо­зна­чен­ный бук­вой:

а)

б)

в)

г)

д)

1) а
2) б
3) в
4) г
5) д
4.  
i

Ма­те­ри­аль­ная точка дви­жет­ся рав­но­мер­но по окруж­но­сти ра­ди­у­сом R = 38 см со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой υ  =  1,9 м/с. Ра­ди­ус-век­тор, про­ведённый из цен­тра окруж­но­сти к ма­те­ри­аль­ной точке, по­вернётся на угол \Delta фи =20 рад за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный:

1) 5 с
2) 4 с
3) 3 с
4) 2 с
5) 1 с
5.  
i

К не­ко­то­ро­му телу при­ло­же­ны силы \overrightarrowF_1 и \overrightarrowF_2, ле­жа­щие в плос­ко­сти ри­сун­ка (см. рис. 1). На ри­сун­ке 2 на­прав­ле­ние уско­ре­ния \overrightarrowa этого тела обо­зна­че­но циф­рой:

Рис. 1

Рис. 2

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6.  
i

Шар объ­е­мом V  =  14,0 дм3, име­ю­щий внут­рен­нюю по­лость объёмом V0  =  13,0 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) 7,0 · 103 кг/м3
5) 8,5 · 103 кг/м3
7.  
i

Ве­ще­ство, на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ко­то­ро­го Т1 = 400 К, на­гре­ли на \Delta t  =  200 °C. Ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра t2 ве­ще­ства равна:

1) 54 °С
2) 327 °С
3) 600 °С
4) 873 °С
5) 1146 °С
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

С иде­аль­ным газом, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, про­во­дят изо­бар­ный про­цесс. Если объём газа уве­ли­чи­ва­ет­ся, то:

1) к газу под­во­дят теп­ло­ту, тем­пе­ра­ту­ра газа уве­ли­чи­ва­ет­ся
2) теп­ло­та не под­во­дит­ся к газу и не от­во­дит­ся от него, тем­пе­ра­ту­ра газа умень­ша­ет­ся
3) теп­ло­та не под­во­дит­ся к газу и не от­во­дит­ся от него, тем­пе­ра­ту­ра газа по­сто­ян­на
4) теп­ло­та не под­во­дит­ся к газу и не от­во­дит­ся от него, тем­пе­ра­ту­ра газа уве­ли­чи­ва­ет­ся
5) от газа от­во­дят теп­ло­ту, тем­пе­ра­ту­ра газа умень­ша­ет­ся
10.  
i

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между при­бо­ром и фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ной, ко­то­рую он из­ме­ря­ет:

 

А. Ба­ро­метр1) элек­три­че­ский заряд
Б. Элек­тро­метр2) мощ­ность тока
3) ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние
1) А1БЗ
2) А2БЗ
3) А2Б1
4) АЗБ1
5) АЗБ2
11.  
i

Элек­троёмкость плос­ко­го воз­душ­но­го кон­ден­са­то­ра С1 = 0,1 нФ. Если про­стран­ство между об­клад­ка­ми кон­ден­са­то­ра пол­но­стью за­пол­нить ке­ро­си­ном, ди­элек­три­че­ская про­ни­ца­е­мость ко­то­ро­го ε = 2, то элек­троёмкость С2 кон­ден­са­то­ра будет равна:

1) 0,05 нФ
2) 0,1 нФ
3) 0,2 нФ
4) 0,3 нФ
5) 0,4 нФ
12.  
i

Если сила тока в про­вод­ни­ке I = 3,2 мА, то за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t=4,0 с через по­пе­реч­ное се­че­ние про­вод­ни­ка прой­дут элек­тро­ны, число N ко­то­рых равно:

1) 3,5 · 1016
2) 5,0 · 1016
3) 8,0 · 1016
4) 1,0 · 1017
5) 1,2 · 1017
13.  
i

Два длин­ных тон­ких пря­мо­ли­ней­ных про­вод­ни­ка, сила тока в ко­то­рых оди­на­ко­ва, рас­по­ло­же­ны в воз­ду­хе па­рал­лель­но друг другу так, что цен­тры их по­пе­реч­ных се­че­ний на­хо­дят­ся в вер­ши­нах пря­мо­уголь­но­го рав­но­бед­рен­но­го тре­уголь­ни­ка (см. рис. 1). На­прав­ле­ние век­то­ра ин­дук­ции В ре­зуль­ти­ру­ю­ще­го маг­нит­но­го поля, со­здан­но­го этими то­ка­ми в точке О, на ри­сун­ке 2 обо­зна­че­но циф­рой:

Рис. 1

Рис. 2

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
14.  
i

Пря­мо­уголь­ная рамка со сто­ро­на­ми а = 50 мм, b = 40 мм, из­го­тов­лен­ная из тон­кой про­во­ло­ки, рас­по­ло­же­на в од­но­род­ном маг­нит­ном поле, линии ин­дук­ции ко­то­ро­го пер­пен­ди­ку­ляр­ны плос­ко­сти рамки. Если в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни \Delta t=50 мс мо­дуль ин­дук­ции маг­нит­но­го поля рав­но­мер­но умень­шил­ся от В1 = 700 мТл до В2 = 300 мТл, то ЭДС ин­дук­ции \varepsilon в рамке равна:

1) 16 мВ
2) 32 мВ
3) 48 мВ
4) 64 мВ
5) 80 мВ
15.  
i

Груз мас­сой m  =  20 г, на­хо­дя­щий­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти и при­креплённый к не­ве­со­мой пру­жи­не жёстко­стью k  =  50 Н/м (см. рис.), со­вер­ша­ет гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния с ам­пли­ту­дой А. Если мо­дуль мак­си­маль­ной ско­ро­сти груза υmax = 2,0 м/с то ам­пли­ту­да А ко­ле­ба­ний груза равна:

1) 2,0 см
2) 3,0 см
3) 4,0 см
4) 5,0 см
5) 6,0 см
16.  
i

На ди­фрак­ци­он­ную решётку нор­маль­но па­да­ет па­рал­лель­ный пучок мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света с дли­ной волны λ = 1,00 мкм. Если ди­фрак­ци­он­ный мак­си­мум вто­ро­го по­ряд­ка на­блю­да­ет­ся под углом θ = 30° к нор­ма­ли, то каж­дый мил­ли­метр ре­шет­ки со­дер­жит число N штри­хов, рав­ное:

1) 25
2) 250
3) 500
4) 750
5) 900
17.  
i

На диа­грам­ме изоб­ра­же­ны энер­ге­ти­че­ские уров­ни атома во­до­ро­да (см. рис.). Если атом во­до­ро­да пе­ре­шел с пер­во­го (n  =  1) энер­ге­ти­че­ско­го уров­ня на вто­рой (n  =  2), то энер­гия атома:

1) уве­ли­чи­лась на 2,40 эВ
2) уве­ли­чи­лась на 10,21 эВ
3) умень­ши­лась на 3,40 эВ
4) умень­ши­лась на 10,21 эВ
5) умень­ши­лась на 13,61 эВ
18.  
i

То­чеч­ный ис­точ­ник света на­хо­дит­ся на рас­сто­я­нии l1  =  40 см от плос­ко­го зер­ка­ла. Если рас­сто­я­ние между ис­точ­ни­ком и его изоб­ра­же­ни­ем в зер­ка­ле уве­ли­чи­лось на ΔL  =  10 см, то рас­сто­я­ние l2 между ис­точ­ни­ком света и зер­ка­лом стало рав­ным:

1) 90 см
2) 70 см
3) 60 см
4) 50 см
5) 45 см
19.  
i

С башни в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии бро­си­ли ка­мень с на­чаль­ной ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой υ0  =  20 м/с. Если не­по­сред­ствен­но перед па­де­ни­ем на землю ско­рость камня была на­прав­ле­на под углом α = 45° к го­ри­зон­ту, то ка­мень упал на рас­сто­я­нии s от ос­но­ва­ния башни рав­ном ... м.

20.  
i

Ки­не­ма­ти­че­ский закон дви­же­ния тела вдоль оси Ox имеет вид x(t) = A + Bt + Ct2, где A  =  2,0 м, B  =  3,0 м/с, C  =  4,0 м/с2. Если мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей всех сил, при­ло­жен­ных к телу, F  =  320 Н, то масса тела m равна ... кг.

21.  
i

Тело сво­бод­но па­да­ет без на­чаль­ной ско­ро­сти с вы­со­ты h  =  17 м над по­верх­но­стью Земли. Если на вы­со­те h1  =  2,0 м ки­не­ти­че­ская энер­гия тела Eк  =  1,8 Дж, то масса m тела равна ... г.

22.  
i

На ри­сун­ке пред­став­ле­ны фо­то­гра­фии элек­тро­мо­би­ля, сде­лан­ные через рав­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни Δt  =  1,8 c. Если элек­тро­мо­биль дви­гал­ся пря­мо­ли­ней­но и рав­но­уско­рен­но, то в мо­мент вре­ме­ни, когда был сде­лан вто­рой сни­мок, про­ек­ция ско­ро­сти дви­же­ния элек­тро­мо­би­ля υx на ось Ox была равна ... км/ч.

23.  
i

При на­гре­ва­нии од­но­атом­но­го иде­аль­но­го газа сред­няя квад­ра­тич­ная ско­рость теп­ло­во­го дви­же­ния его мо­ле­кул уве­ли­чи­лась в n = 1,20 раза. Если на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа была t1  =  −14 °C, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра t2 газа равна ... °C. Ответ округ­ли­те до це­ло­го числа.

24.  
i

В теп­ло­изо­ли­ро­ван­ный сосуд, со­дер­жа­щий m1 = 90 г льда (λ = 330 кДж/кг) при тем­пе­ра­ту­ре плав­ле­ния t1 = 0 °C, влили воду (c = 4,2 103 Дж/(кг °С)) мас­сой m2 = 55 г при тем­пе­ра­ту­ре t2 = 40 °C. После уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия масса m3 льда в со­су­де ста­нет рав­ной ... г.

25.  
i

В вер­ти­каль­ном ци­лин­дри­че­ском со­су­де, за­кры­том снизу лег­ко­по­движ­ным порш­нем мас­сой m  =  10 кг и пло­ща­дью по­пе­реч­но­го се­че­ния S  =  40 см2, со­дер­жит­ся иде­аль­ный од­но­атом­ный газ. Сосуд на­хо­дит­ся в воз­ду­хе, ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние ко­то­ро­го р0  =  100 кПа. Если при изо­бар­ном на­гре­ва­нии газу со­об­щить ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q  =  225 Дж, то пор­шень пе­ре­ме­стит­ся на рас­сто­я­ние |Δh|, рав­ное ... см.

26.  
i

Из ядер­но­го ре­ак­то­ра из­влек­ли об­ра­зец, со­дер­жа­щий ра­дио­ак­тив­ный изо­топ с пе­ри­о­дом по­лу­рас­па­да T1/2  =  8,0 суток. Если в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни Δt масса этого изо­то­па в об­раз­це умень­ши­лась от m0  =  96 мг до m  =  24 мг, то дли­тель­ность про­ме­жут­ка вре­ме­ни Δt со­ста­ви­ла ... сутки(-ок).

27.  
i

Два на­хо­дя­щих­ся в ва­ку­у­ме ма­лень­ких за­ря­жен­ных ша­ри­ка мас­сой m = 27 мг каж­дый под­ве­ше­ны в одной точке на лёгких шёлко­вых нитях оди­на­ко­вой длины l = 20 см. Ша­ри­ки разо­шлись так, что угол между ни­тя­ми со­ста­вил α = 90°. Если заряд пер­во­го ша­ри­ка q1 = 40 нКл, то заряд вто­ро­го ша­ри­ка q2 равен ... нКл.

28.  
i

Уча­сток цепи, со­сто­я­щий из че­ты­рех ре­зи­сто­ров (см. рис.), со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R1  =  10,0 Ом, R2  =  20,0 Ом, R3  =  30,0 Ом и R4  =  40,0 Ом, под­клю­чен к ис­точ­ни­ку тока с ЭДС ε = 20,0 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r  =  20,0 Ом. Теп­ло­вая мощ­ность P4, вы­де­ля­е­мая в ре­зи­сто­ре R4, равна ... мВт.

29.  
i

Ко­рот­кий све­то­вой им­пульс, ис­пу­щен­ный ла­зер­ным даль­но­ме­ром, от­ра­зил­ся от объ­ек­та и был за­ре­ги­стри­ро­ван этим же даль­но­ме­ром через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt = 0,50 мкс после ис­пус­ка­ния. Рас­сто­я­ние s от даль­но­ме­ра до объ­ек­та равно ... м.

30.  
i

В элек­три­че­ской цепи, схема ко­то­рой пред­став­ле­на на ри­сун­ке, ёмко­сти кон­ден­са­то­ров C1  =  100 мкФ, C2  =  300 мкФ, ЭДС ис­точ­ни­ка тока  \mathcalE =60,0В. Со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ра R2 в два раза боль­ше со­про­тив­ле­ния ре­зи­сто­ра R1, то есть R2 = 2R1. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни ключ K за­мкнут и через ре­зи­сто­ры про­те­ка­ет по­сто­ян­ный ток. Если внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние ис­точ­ни­ка тока пре­не­бре­жи­мо мало, то после раз­мы­ка­ния ключа K в ре­зи­сто­ре R2 вы­де­лит­ся ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q2, рав­ное ... мДж.