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 № 3408

Централизованное тестирование по физике, 2017

1.  
i

Ма­те­ма­ти­че­ский ма­ят­ник 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  =  20 км ав­то­мо­биль про­ехал за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный:

1) 13 мин
2) 15 мин
3) 17 мин
4) 20 мин
5) 24 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  =  4 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, ра­ди­ус ко­то­рой R = 30 см. Если за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t=3,0с ра­ди­ус-век­тор, про­ве­ден­ный из цен­тра окруж­но­сти к ма­те­ри­аль­ной точке, по­вер­нул­ся на угол \Delta фи =15 рад, то мо­дуль ли­ней­ной ско­ро­сти υ ма­те­ри­аль­ной точки равен:

1) 0,5 м/с
2) 1,0 м/с
3) 1,5 м/с
4) 2 м/с
5) 2,5 м/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  =  15,0 дм3, име­ю­щий внут­рен­нюю по­лость объёмом V0  =  14,0 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) 7,5 · 103 кг/м3
5) 8,5 · 103 кг/м3
7.  
i

Газ, на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ко­то­ро­го Т1 = 300 °C, на­гре­ли на \Delta t  =  300 К. Ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра T2 газа равна:

1) 54 К
2) 327 К
3) 600 К
4) 873 К
5) 1146 К
8.  
i

Сосуд вме­сти­мо­стью V  =  1,0 дм3 пол­но­стью за­пол­нен водой (ρ = 1,0 г/см3, M = 18 г/моль). Число N мо­ле­кул воды в со­су­де равно:

1) 1,8 · 1025
2) 2,3 · 1025
3) 3,3 · 1025
4) 3,6 · 1025
5) 6,0 · 1025
9.  
i

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

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

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

 

А. Ам­пер­метр1) сила тока
Б. Ба­ро­метр2) элек­три­че­ское на­пря­же­ние
3) ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние
1) А1Б2
2) А1БЗ
3) А2Б1
4) А2Б3
5) АЗБ2
11.  
i

Элек­троёмкость плос­ко­го воз­душ­но­го кон­ден­са­то­ра С1 = 0,6 нФ. Если про­стран­ство между об­клад­ка­ми кон­ден­са­то­ра пол­но­стью за­пол­нить бу­ма­гой, ди­элек­три­че­ская про­ни­ца­е­мость ко­то­ро­го ε = 3, то элек­троёмкость С2 кон­ден­са­то­ра будет равна:

1) 0,1 нФ
2) 0,2 нФ
3) 0,3 нФ
4) 1,2 нФ
5) 1,8 нФ
12.  
i

Если сила тока в про­вод­ни­ке I = 3,6 мА, то за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t=4,0 с через по­пе­реч­ное се­че­ние про­вод­ни­ка прой­дут элек­тро­ны, число N ко­то­рых равно:

1) 2,0 · 1016
2) 4,0 · 1016
3) 9,0 · 1016
4) 1,0 · 1017
5) 2,0 · 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 = 40 мм, b = 20 мм, из­го­тов­лен­ная из тон­кой про­во­ло­ки, рас­по­ло­же­на в од­но­род­ном маг­нит­ном поле, линии ин­дук­ции ко­то­ро­го пер­пен­ди­ку­ляр­ны плос­ко­сти рамки. Мо­дуль ин­дук­ции маг­нит­но­го поля рав­но­мер­но умень­шил­ся от В1 = 500 мТл до В2 = 300 мТл в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни \Delta t. Если ЭДС ин­дук­ции в рамке \varepsilon = 3,2 мВ, то про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t равен:

1) 55 мс
2) 50 мс
3) 45 мс
4) 40 мс
5) 35 мс
15.  
i

Груз, на­хо­дя­щий­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти и при­креплённый к не­ве­со­мой пру­жи­не жёстко­стью k  =  20 Н/м (см. рис.), со­вер­ша­ет гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния с ам­пли­ту­дой А = 10 см. Если мо­дуль мак­си­маль­ной ско­ро­сти груза υmax = 2,0 м/с то масса m груза равна:

1) 20 г
2) 30 г
3) 40 г
4) 50 г
5) 60 г
16.  
i

На ди­фрак­ци­он­ную решётку нор­маль­но па­да­ет па­рал­лель­ный пучок мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света с дли­ной волны λ = 400 нм. Если ди­фрак­ци­он­ный мак­си­мум вто­ро­го по­ряд­ка на­блю­да­ет­ся под углом θ = 30° к нор­ма­ли, то каж­дый мил­ли­метр ре­шет­ки со­дер­жит число N штри­хов, рав­ное:

1) 860
2) 750
3) 625
4) 520
5) 410
17.  
i

На диа­грам­ме изоб­ра­же­ны энер­ге­ти­че­ские уров­ни атома во­до­ро­да (см. рис.). Если атом во­до­ро­да пе­ре­шел с пер­во­го (n  =  1) энер­ге­ти­че­ско­го уров­ня на тре­тий (n  =  3), то энер­гия атома:

1) умень­ши­лась на 1,51 эВ
2) умень­ши­лась на 12,10 эВ
3) умень­ши­лась на 13,61 эВ
4) уве­ли­чи­лась на 1,51 эВ
5) уве­ли­чи­лась на 12,10 эВ
18.  
i

То­чеч­ный ис­точ­ник света на­хо­дит­ся на рас­сто­я­нии l1  =  60 см от плос­ко­го зер­ка­ла. Если рас­сто­я­ние между ис­точ­ни­ком и его изоб­ра­же­ни­ем в зер­ка­ле умень­шит­ся на |ΔL|  =  20 см, то рас­сто­я­ние l2 между ис­точ­ни­ком света и зер­ка­лом стало рав­ным:

1) 50 см
2) 40 см
3) 20 см
4) 10 см
5) 5 см
19.  
i

С башни в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии бро­си­ли ка­мень, ко­то­рый упал на землю на рас­сто­я­нии s = 14,4 м от ос­но­ва­ния башни. 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.

20.  
i

Ки­не­ма­ти­че­ский закон дви­же­ния тела вдоль оси Ox имеет вид x(t) = A + Bt + Ct2, где A  =  4,0 м, B  =  2,0 м/с, C  =  −0,8 м/с2. Если мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей всех сил, при­ло­жен­ных к телу, F  =  64 Н, то масса тела m равна ... кг.

21.  
i

Тело сво­бод­но па­да­ет без на­чаль­ной ско­ро­сти с вы­со­ты h  =  20 м над по­верх­но­стью Земли. Если масса тела m = 200 г, то на вы­со­те h1  =  8,0 м ки­не­ти­че­ская энер­гия Eк тела равна ... Дж.

22.  
i

На ри­сун­ке пред­став­ле­ны фо­то­гра­фии элек­тро­мо­би­ля, сде­лан­ные через рав­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни Δt  =  2,0 c. Если элек­тро­мо­биль дви­гал­ся пря­мо­ли­ней­но и рав­но­уско­рен­но, то в мо­мент вре­ме­ни, когда был сде­лан тре­тий сни­мок, про­ек­ция ско­ро­сти дви­же­ния элек­тро­мо­би­ля υx на ось Ox была равна ... км/ч.

23.  
i

При тем­пе­ра­ту­ре t1  =  27 °C сред­няя квад­ра­тич­ная ско­рость по­сту­па­тель­но­го дви­же­ния мо­ле­кул иде­аль­но­го газа <υкв1> = 354 м/с. При тем­пе­ра­ту­ре t2  =  227 °C мо­ле­ку­лы этого газа имеют сред­нюю квад­ра­тич­ную ско­рость <υкв2>, рав­ную ... м/с. Ответ округ­ли­те до це­ло­го числа.

24.  
i

В теп­ло­изо­ли­ро­ван­ный сосуд, со­дер­жа­щий m1 = 50 г льда (λ = 330 кДж/кг) при тем­пе­ра­ту­ре плав­ле­ния t1 = 0 °C, влили воду (c = 4,2 103 Дж/(кг °С)) мас­сой m2 = 33 г при тем­пе­ра­ту­ре t2 = 50 °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 газа пор­шень пе­ре­ме­стил­ся на рас­сто­я­ние |Δh| = 10 см, то ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q, сообщённое газу, равно ... Дж.

26.  
i

Из ядер­но­го ре­ак­то­ра из­влек­ли об­ра­зец, со­дер­жа­щий ра­дио­ак­тив­ный изо­топ с пе­ри­о­дом по­лу­рас­па­да T1/2  =  8,0 суток. Если на­чаль­ная масса изо­то­па, со­дер­жа­ще­го­ся в об­раз­це, m0  =  880 мг, то через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  32 суток масса m изо­то­па в об­раз­це будет равна ... мг.

27.  
i

Два на­хо­дя­щих­ся в ва­ку­у­ме ма­лень­ких за­ря­жен­ных ша­ри­ка оди­на­ко­вой массы, за­ря­ды ко­то­рых q1 = q2 = 30 нКл, под­ве­ше­ны в одной точке на лёгких шёлко­вых нитях оди­на­ко­вой длины l = 15 см. Если ша­ри­ки разо­шлись так, что угол между ни­тя­ми со­ста­вил α = 90°, то масса m каж­до­го ша­ри­ка равна ... мг.

28.  
i

Уча­сток цепи, со­сто­я­щий из че­ты­рех ре­зи­сто­ров (см. рис.), со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R1  =  1,0 Ом, R2  =  2,0 Ом, R3  =  3,0 Ом и R4  =  4,0 Ом, под­клю­чен к ис­точ­ни­ку тока с ЭДС ε = 20,0 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r  =  2,0 Ом. Теп­ло­вая мощ­ность P3, вы­де­ля­е­мая в ре­зи­сто­ре R3, равна ... Вт.

29.  
i

Ко­рот­кий све­то­вой им­пульс, ис­пу­щен­ный ла­зер­ным даль­но­ме­ром, от­ра­зил­ся от объ­ек­та и был за­ре­ги­стри­ро­ван этим же даль­но­ме­ром через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt = 0,880 мкс после ис­пус­ка­ния. Рас­сто­я­ние s от даль­но­ме­ра до объ­ек­та равно ... м.

30.  
i

В элек­три­че­ской цепи, схема ко­то­рой пред­став­ле­на на ри­сун­ке, ёмко­сти кон­ден­са­то­ров C1  =  400 мкФ, C2  =  300 мкФ, ЭДС ис­точ­ни­ка тока  \mathcalE =30В. 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.