Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 3381
1.  
i

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

 

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

Маль­чик крик­нул, и эхо, отражённое от пре­гра­ды, воз­вра­ти­лось к нему об­рат­но через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  1,00 с. Если мо­дуль ско­ро­сти звука в воз­ду­хе υ = 0,330 км/с, то рас­сто­я­ние L от маль­чи­ка до пре­гра­ды равно:

1) 165 м
2) 185 м
3) 220 м
4) 285 м
5) 330 м
3.  
i

Если сред­няя пу­те­вая ско­рость дви­же­ния ав­то­мо­би­ля из пунк­та А в пункт Б \langle v \rangle = 19,0км/ч (см.рис.), то ав­то­мо­биль на­хо­дил­ся в пути в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни \Delta t рав­но­го:

 

При­ме­ча­ние: мас­штаб ука­зан на карте.

1) 128 с
2) 145 с
3) 162 с
4) 179 с
5) 216 с
4.  
i

Мо­дуль ско­ро­сти дви­же­ния υ1 пер­во­го тела мас­сой m1 в два раза боль­ше мо­ду­ля ско­ро­сти дви­же­ния υ2 вто­ро­го тела мас­сой m2. Если ки­не­ти­че­ские энер­гии этих тел равны (Ek1 = Ek2), то от­но­ше­ние массы вто­ро­го тела к массе пер­во­го тела равно:

1)  дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби
2) 1
3)  ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2 конец ар­гу­мен­та
4) 2
5) 4
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

На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти гид­ро­ста­ти­че­ско­го дав­ле­ния p от глу­би­ны h для жид­ко­сти, плот­ность \rho ко­то­рой равна:

1) 1,2 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
2) 1,1 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
3) 1,0 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
4) 0,90 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
5) 0,80 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби
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

На p–T -диа­грам­ме изоб­ра­же­ны раз­лич­ные со­сто­я­ния од­но­го моля иде­аль­но­го газа. Со­сто­я­ние, со­от­вет­ству­ю­щее наи­мень­ше­му дав­ле­нию p газа, обо­зна­че­но циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
9.  
i

Иде­аль­ный газ на­хо­дит­ся в бал­ло­не вме­сти­мо­стью V = 3,6 м3 под дав­ле­ни­ем p = 0,46 кПа. Если тем­пе­ра­ту­ра газа T = 300 К, то число N всех мо­ле­кул газа в бал­ло­не равно:

1) 1,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
2) 2,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
3) 3,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
4) 4,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
5) 5,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка
10.  
i

Фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ной, из­ме­ря­е­мой в ам­пе­рах, яв­ля­ет­ся:

1) элек­три­че­ское со­про­тив­ле­ние
2) сила тока
3) ин­дук­тив­ность
4) элек­три­че­ское на­пря­же­ние
5) по­тен­ци­ал
11.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны линии на­пряжённо­сти \vecЕ и две эк­ви­по­тен­ци­аль­ные по­верх­но­сти ab и mn од­но­род­но­го элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля. Для раз­но­сти по­тен­ци­а­лов между точ­ка­ми поля пра­виль­ное со­от­но­ше­ние обо­зна­че­но циф­рой:

1) \varphi_1 минус \varphi_2 мень­ше \varphi_1 минус \varphi_3 мень­ше \varphi_1 минус \varphi_4
2) \varphi_1 минус \varphi_2 =\varphi_1 минус \varphi_3 мень­ше \varphi_1 минус \varphi_4
3) \varphi_1 минус \varphi_2 мень­ше \varphi_1 минус \varphi_3= \varphi_1 минус \varphi_4
4) \varphi_1 минус \varphi_2 боль­ше \varphi_1 минус \varphi_3 боль­ше \varphi_1 минус \varphi_4
5) \varphi_1 минус \varphi_2 =\varphi_1 минус \varphi_3= \varphi_1 минус \varphi_4
12.  
i

Че­ты­ре то­чеч­ных за­ря­да q1 = q2 = q3 = 20 нКл и q4 = -10 нКл на­хо­дят­ся в ва­ку­у­ме в вер­ши­нах квад­ра­та, длина сто­ро­ны ко­то­ро­го а = 24 см. По­тен­ци­аль­ная энер­гия W элек­тро­ста­ти­че­ско­го вза­и­мо­дей­ствия си­сте­мы этих за­ря­дов равна:

1) 17 мкДж
2) 20 мкДж
3) 25 мкДж
4) 30 мкДж
5) 44 мкДж
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 = 10,0 мТл и B2 = 6,0 мТл, то мо­дуль ин­дук­ции B ре­зуль­ти­ру­ю­ще­го маг­нит­но­го поля в точке O равен:

1) 0 мТл
2) 2 мТл
3) 4 мТл
4) 8 мТл
5) 16 мТл
14.  
i

На ри­сун­ке 1 изоб­ра­жен уча­сток элек­три­че­ской цепи, на ко­то­ром па­рал­лель­но ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти L вклю­че­на лам­поч­ка Л. Гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t по­ка­зан на ри­сун­ке 2. Лам­поч­ка будет све­тить на­и­ме­нее ярко в те­че­ние ин­тер­ва­ла вре­ме­ни:

Рис. 1

Рис. 2

1) OA
2) AB
3) BC
4) CD
5) DE
15.  
i

По шнуру в на­прав­ле­нии оси Ox рас­про­стра­ня­ет­ся по­пе­реч­ная гар­мо­ни­че­ская волна. На ри­сун­ке, обо­зна­чен­ном бук­вой A, изоб­ра­жен шнур в мо­мент вре­ме­ни t_0 = 0с. Если T  — пе­ри­од ко­ле­ба­ний точек шнура, то шнур в мо­мент вре­ме­ни t_1 = дробь: чис­ли­тель: T, зна­ме­на­тель: 4 конец дроби изоб­ра­жен на ри­сун­ке, обо­зна­чен­ном циф­рой:

Рис. А

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
16.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­жен глаз че­ло­ве­ка. Если луч света AB прой­дет через точку, обо­зна­чен­ной циф­рой ..., то у че­ло­ве­ка де­фект зре­ния  — бли­зо­ру­кость.

 

Усло­вие уточ­не­но ре­дак­ци­ей РЕШУ ЦТ.

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
17.  
i

Катод фо­то­эле­мен­та об­лу­ча­ет­ся фо­то­на­ми энер­гия ко­то­рых E = 5 эВ. Если ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на с по­верх­но­сти фо­то­ка­то­да Aвых = 4 эВ, то за­дер­жи­ва­ю­щее на­пря­же­ние Uз, равно:

1) 1 В
2) 2 В
3) 4 В
4) 5 В
5) 9 В
18.  
i

Число ней­тро­нов в ядре од­но­го из изо­то­пов крем­ния N = 16, а удель­ная энер­гия связи ε = 8,51 МэВ/нук­лон. Если энер­гия связи нук­ло­нов в ядре этого изо­то­па Eсв = 256 МэВ, то его атом­ный номер Z равен:

1) 11
2) 14
3) 27
4) 32
5) 42
19.  
i

Тело, ко­то­рое па­да­ло без на­чаль­ной ско­ро­сти  левая круг­лая скоб­ка v_0=0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка с не­ко­то­рой вы­со­ты, за по­след­ние три се­кун­ды дви­же­ния про­шло путь s = 105 м. Вы­со­та h, с ко­то­рой тело упало, равна … м.

20.  
i

К брус­ку мас­сой m = 0,64 кг, на­хо­дя­ще­му­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, при­креп­ле­на не­ве­со­мая пру­жи­на жест­ко­стью k = 40 Н/м. Сво­бод­ный конец пру­жи­ны тянут в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии так, что длина пру­жи­ны оста­ет­ся по­сто­ян­ной (l = 16 см). Если длина пру­жи­ны в не­де­фор­ми­ро­ван­ном со­сто­я­нии l0 = 12 см, то мо­дуль уско­ре­ния брус­ка равен ... дм/с2.

21.  
i

На го­ри­зон­таль­ном пря­мо­ли­ней­ном участ­ке сухой ас­фаль­ти­ро­ван­ной до­ро­ги во­ди­тель при­ме­нил экс­трен­ное тор­мо­же­ние. Тор­моз­ной путь ав­то­мо­би­ля до пол­ной оста­нов­ки со­ста­вил s = 31м. Если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния сколь­же­ния между ко­ле­са­ми и ас­фаль­том \mu = 0,65, то мо­дуль ско­ро­сти υ0 дви­же­ния ав­то­мо­би­ля в на­ча­ле тор­моз­но­го пути равен ...  дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби .

22.  
i

На глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти лежит бру­сок мас­сой m_1 = 52г, при­креп­лен­ный к стене не­ве­со­мой пру­жи­ной жест­ко­стью k = 52 дробь: чис­ли­тель: Н, зна­ме­на­тель: м конец дроби (см.рис.). Пла­сти­ли­но­вый шарик мас­сой m_2 = 78г, 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. Мак­си­маль­ное сжа­тие пру­жи­ны |\Delta l| равно ... мм.

23.  
i

В бал­ло­не на­хо­дит­ся смесь газов: аргон (M_1 = 40 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби ) и кис­ло­род (M_2 = 32 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби ). Если пар­ци­аль­ное дав­ле­ние ар­го­на в три раза боль­ше пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния кис­ло­ро­да, то мо­ляр­ная масса М смеси равна ...  дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби .

24.  
i

На ри­сун­ке при­ведён гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t тела (c  =  1000 Дж/(кг · °C)) от вре­ме­ни \tau. Если к телу еже­се­кунд­но под­во­ди­лось ко­ли­че­ство теп­ло­ты |Q0| = 1,5\ Дж, то масса m тела равна ... г.

25.  
i

Тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля иде­аль­но­го теп­ло­во­го дви­га­те­ля на \Delta t = 200 гра­ду­совС боль­ше тем­пе­ра­ту­ры хо­ло­диль­ни­ка. Если тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля t = 300 гра­ду­совС, то тер­ми­че­ский ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия \eta дви­га­те­ля равен ... %.

26.  
i

Ис­точ­ник ра­дио­ак­тив­но­го из­лу­че­ния со­дер­жит изо­топ строн­ция в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 90 пра­вая круг­лая скоб­ка _38Sr мас­сой m0 = 96 г, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ко­то­ро­го T1/2 = 29 лет. Через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt = 87 лет масса m не­рас­пав­ше­го­ся изо­то­па цезия будет равна ... г.

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

29.  
i

В иде­аль­ном LC-кон­ту­ре про­ис­хо­дят сво­бод­ные элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. Мак­си­маль­ное на­пря­же­ние на кон­ден­са­то­ре кон­ту­ра U0 = 3,0 В, мак­си­маль­ная сила тока в ка­туш­ке I0 = 1,2 мА. Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L = 75 мГн, то ёмкость C кон­ден­са­то­ра равна … нФ.

30.  
i

На ди­фрак­ци­он­ную ре­шет­ку па­да­ет нор­маль­но па­рал­лель­ный пучок мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света дли­ной волны λ  =  625 нм. Если мак­си­мум чет­вер­то­го по­ряд­ка от­кло­нен от пер­пен­ди­ку­ля­ра к ре­шет­ке на угол θ = 30,0°, то каж­дый мил­ли­метр ре­шет­ки со­дер­жит число N штри­хов, рав­ное ... .