Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 37561
1.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты х тела, дви­жу­ще­го­ся вдоль оси Ох, от вре­ме­ни t. Тело на­хо­ди­лось в дви­же­нии толь­ко в те­че­ние про­ме­жут­ка(-ов) вре­ме­ни:

1) (4; 6) с
2) (0; 1) с, (3; 6) с
3) (0; 1) с, (3; 4) с
4) (0; 4) с
5) (3; 6) с
2.  
i

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и учёными-фи­зи­ка­ми, в честь ко­то­рых на­зва­ны еди­ни­цы этих ве­ли­чин.

 

А. Элек­тро­ем­кость
Б. На­пря­же­ние
В. Ра­бо­та
1) Фа­ра­дей
2) Джо­уль
3) Воль­та
1) А1 Б3 В2
2) А1 Б2 В3
3) А2 Б1 В3
4) А2 Б3 В1
5) А3 Б2 В1
3.  
i

На ма­те­ри­аль­ную точку O дей­ству­ют три силы: \vec F_1, \vec F_2, \vec F_3 (см. рис.), ле­жа­щие в плос­ко­сти ри­сун­ка. Мо­дуль рав­но­дей­ству­ю­щей сил, при­ло­жен­ных к дан­ной ма­те­ри­аль­ной точке, равен:

1) 9 Н;
2) 4 Н;
3) 3 ко­рень из 2 Н;
4) 3 Н;
5) 1 Н.
4.  
i

К телу при­ло­же­ны силы \vecF_1 и \vecF_2, ле­жа­щие в плос­ко­сти ри­сун­ка. На­прав­ле­ния сил из­ме­ня­ют­ся, но их мо­ду­ли оста­ют­ся по­сто­ян­ны­ми. Наи­боль­шее уско­ре­ние a тело при­об­ре­тет в си­ту­а­ции, обо­зна­чен­ной на ри­сун­ке циф­рой:

1

2

3

4

5

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
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

На гра­фи­ке в ко­ор­ди­на­тах (p, V) пред­став­лен про­цесс 1→2 в иде­аль­ном газе, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но. В ко­ор­ди­на­тах (p, T) этому про­цес­су со­от­вет­ству­ет гра­фик, обо­зна­чен­ный бук­вой:

АБВГД
1) А
2) Б
3) В
4) Г
5) Д
8.  
i

При изо­хор­ном на­гре­ва­нии иде­аль­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, дав­ле­ние газа из­ме­ни­лось от p_1 = 120кПа до p_2 = 160кПа. Если на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа T_1 = 300К, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра T2 газа равна:

1) 330 К
2) 350 К
3) 390 К
4) 400 К
5) 420 К
9.  
i

В мо­мент вре­ме­ни \tau_0=0 мин ве­ще­ство, на­хо­дя­ще­е­ся в твёрдом со­сто­я­нии, на­ча­ли на­гре­вать при по­сто­ян­ном дав­ле­нии, еже­се­кунд­но со­об­щая ему одно и то же ко­ли­че­ство теп­ло­ты. На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t не­ко­то­рой массы ве­ще­ства от вре­ме­ни \tau. Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между мо­мен­том вре­ме­ни и аг­ре­гат­ным со­сто­я­ни­ем ве­ще­ства:

 

Мо­мент вре­ме­ниАг­ре­гат­ное со­сто­я­ние ве­ще­ства

А)  10 мин

Б)  50 мин

1  — твёрдое

2  — жид­кое

3  — жид­кое и твёрдое

1) А1Б2;
2) А1БЗ;
3) А2БЗ;
4) А3Б1;
5) А3Б2.
10.  
i

На ри­сун­ке при­ве­де­но услов­ное обо­зна­че­ние:

1) элек­три­че­ско­го звон­ка
2) галь­ва­ни­че­ско­го эле­мен­та
3) ам­пер­мет­ра
4) рео­ста­та
5) вольт­мет­ра
11.  
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.

12.  
i

Ки­не­ма­ти­че­ский закон дви­же­ния тела вдоль оси Ox имеет вид x(t) = A + Bt + Ct2, где A  =  2,0 м, B  =  1,0 м/с, C  =  −3,0 м/с2. Если масса тела m = 2,0 кг, то мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей всех сил F, при­ло­жен­ных к телу, равен ... Н.

13.  
i

Ма­те­ри­аль­ная точка мас­сой m  =  2,0 кг дви­жет­ся вдоль оси Ох. Если ки­не­ма­ти­че­ский закон дви­же­ния ма­те­ри­аль­ной точки имеет вид x левая круг­лая скоб­ка t пра­вая круг­лая скоб­ка = A плюс Bt плюс Ct в квад­ра­те , где A  =  2,0 м, B = 1,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби , C = 1,0 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с в квад­ра­те конец дроби , то ки­не­ти­че­ская энер­гия Eк ма­те­ри­аль­ной точки в мо­мент вре­ме­ни t  =  3,0 с равна ... Дж.

14.  
i

Два ма­лень­ких ша­ри­ка мас­са­ми m1 = 30 г и m2 = 15 г под­ве­ше­ны на не­ве­со­мых не­рас­тя­жи­мых нитях оди­на­ко­вой длины l так, что по­верх­но­сти ша­ри­ков со­при­ка­са­ют­ся. Пер­вый шарик сна­ча­ла от­кло­ни­ли таким об­ра­зом, что нить со­ста­ви­ла с вер­ти­ка­лью угол  альфа = 60 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка , а затем от­пу­сти­ли без на­чаль­ной ско­ро­сти. Если после не­упру­го­го столк­но­ве­ния ша­ри­ки стали дви­гать­ся как еди­ное целое и мак­си­маль­ная вы­со­та, на ко­то­рую они под­ня­лись hmax = 10,0 см, то длина l нити равна … см.

15.  
i

По трубе, пло­щадь по­пе­реч­но­го се­че­ния ко­то­рой S = 5,0 см2, со сред­ней ско­ро­стью \langle v \rangle = 9,0 м/с пе­ре­ка­чи­ва­ют иде­аль­ный газ (M = 44 · 10-3 кг/моль), на­хо­дя­щий­ся под дав­ле­ни­ем p = 400 кПа при тем­пе­ра­ту­ре T = 290 K. Через по­пе­реч­ное се­че­ние трубы про­хо­дит газ мас­сой m = 40 кг за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный ... мин.

16.  
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.

17.  
i

Ци­лин­дри­че­ский сосуд с иде­аль­ным од­но­атом­ным газом, за­кры­тый не­ве­со­мым лег­ко­по­движ­ным порш­нем с пло­ща­дью по­пе­реч­но­го се­че­ния S = 200 см2, на­хо­дит­ся в воз­ду­хе, дав­ле­ние ко­то­ро­го p0 = 100 кПа. Если при мед­лен­ном на­гре­ва­нии газа пор­шень сме­стил­ся на рас­сто­я­ние l = 80,0 мм, то газу со­об­щи­ли ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q, рав­ное ... Дж.

18.  
i

На го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти Земли стоит че­ло­век, возле ног ко­то­ро­го лежит ма­лень­кое плос­кое зер­ка­ло. Глаза че­ло­ве­ка на­хо­дят­ся на уров­не H = 2,0 м от по­верх­но­сти Земли. Если угол па­де­ния сол­неч­ных лучей на го­ри­зон­таль­ную по­верх­ность  альфа = 45 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка , то че­ло­век уви­дит от­ра­же­ние Солн­ца в зер­ка­ле, когда он отойдёт от зер­ка­ла на рас­сто­я­ние l, рав­ное … дм.

19.  
i

Если то­чеч­ный заряд q = 5,00нКл, на­хо­дя­щий­ся в ва­ку­у­ме, по­ме­щен в точку A (см.рис.), то по­тен­ци­ал элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­здан­но­го этим за­ря­дом, в точке B равен ... В.

20.  
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 = 12 а. е. м., то масса вто­рой ча­сти­цы m2 равна ... а. е. м.

21.  
i

К ис­точ­ни­ку пе­ре­мен­но­го тока, на­пря­же­ние на клем­мах ко­то­ро­го из­ме­ня­ет­ся по гар­мо­ни­че­ско­му за­ко­ну, под­клю­че­на элек­три­че­ская плит­ка, по­треб­ля­ю­щая мощ­ность Р = 410 Вт. Если дей­ству­ю­щее зна­че­ние на­пря­же­ния на плит­ке Uд = 29 В, то ам­пли­туд­ное зна­че­ние силы тока I0 в цепи равно … А.

22.  
i

На ди­фрак­ци­он­ную ре­шет­ку, каж­дый мил­ли­метр ко­то­рой со­дер­жит число N = 400 штри­хов, па­да­ет нор­маль­но па­рал­лель­ный пучок мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света. Если мак­си­мум пя­то­го по­ряд­ка от­кло­нен от пер­пен­ди­ку­ля­ра к ре­шет­ке на угол θ = 30,0°, то дли­ной све­то­вой волны λ равна ... нм.

23.  
i

На ди­фрак­ци­он­ную решётку нор­маль­но па­да­ет белый свет. Если для из­лу­че­ния с дли­ной волны λ1  =  546 нм ди­фрак­ци­он­ный мак­си­мум чет­вер­то­го по­ряд­ка (m1  =  4) на­блю­да­ет­ся под углом θ, то мак­си­мум пя­то­го по­ряд­ка (m2  =  5) под таким же углом θ будет на­блю­дать­ся для из­лу­че­ния с дли­ной волны λ2, рав­ной? Ответ при­ве­ди­те в на­но­мет­рах.

24.  
i

Два оди­на­ко­вых по­ло­жи­тель­ных то­чеч­ных за­ря­да рас­по­ло­же­ны в ва­ку­у­ме в двух вер­ши­нах рав­но­сто­рон­не­го тре­уголь­ни­ка. Если по­тен­ци­ал элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля в тре­тьей вер­ши­не φ  =  30 В, то мо­дуль силы F элек­тро­ста­ти­че­ско­го вза­и­мо­дей­ствия между за­ря­да­ми равен ... нН.

25.  
i

Сила тока в ре­зи­сто­ре со­про­тив­ле­ни­ем R  =  16 Ом за­ви­сит от вре­ме­ни t по за­ко­ну I левая круг­лая скоб­ка t пра­вая круг­лая скоб­ка =B плюс C t, где B  =  6,0 A, C = минус 0,50 дробь: чис­ли­тель: A, зна­ме­на­тель: с конец дроби . В мо­мент вре­ме­ни t_1=10 с теп­ло­вая мощ­ность P, вы­де­ля­е­мая в ре­зи­сто­ре, равна ... Вт.

26.  
i

Ре­зи­стор со­про­тив­ле­ни­ем R  =  10 Ом под­ключён к ис­точ­ни­ку тока с ЭДС ℰ  =  13 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r  =  3,0 Ом. Ра­бо­та элек­три­че­ско­го тока A на внеш­нем участ­ке элек­три­че­ской цепи, со­вершённая за про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt  =  9,0 с, равна ... Дж.

27.  
i

Элек­трос­ку­тер мас­сой m  =  130 кг (вме­сте с во­ди­те­лем) под­ни­ма­ет­ся по до­ро­ге с углом на­кло­на к го­ри­зон­ту α  =  30° с по­сто­ян­ной ско­ро­стью \vec v . Сила со­про­тив­ле­ния дви­же­нию элек­трос­ку­те­ра прямо про­пор­ци­о­наль­на его ско­ро­сти: \vec F_c = минус бета \vec v , где  бета = 1,25 дробь: чис­ли­тель: Н умно­жить на с, зна­ме­на­тель: м конец дроби . На­пря­же­ние на дви­га­те­ле элек­трос­ку­те­ра U  =  480 В, сила тока в об­мот­ке дви­га­те­ля I  =  40 А. Если ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия дви­га­те­ля η  =  85%, то мо­дуль ско­ро­сти υ дви­же­ния элек­трос­ку­те­ра равен ...  дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби .

28.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­стью L  =  7,0 Гн от вре­ме­ни t. ЭДС ℰс са­мо­ин­дук­ции, воз­ни­ка­ю­щая в этой ка­туш­ке, равна ... В.

29.  
i

Иде­аль­ный ко­ле­ба­тель­ный кон­тур со­сто­ит из кон­ден­са­то­ра элек­троёмко­стью С  =  150 мкФ и ка­туш­ки ин­дук­тив­но­стью L  =  1,03 Гн. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни ключ K разо­мкнут, а кон­ден­са­тор за­ря­жен (см. рис.). После за­мы­ка­ния ключа заряд кон­ден­са­то­ра умень­шит­ся в два раза через ми­ни­маль­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный ... мс.

30.  
i

Луч света, па­да­ю­щий на тон­кую рас­се­и­ва­ю­щую линзу с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем |F|  =  30 см, пе­ре­се­ка­ет глав­ную оп­ти­че­скую ось линзы под углом α, а про­дол­же­ние пре­ломлённого луча пе­ре­се­ка­ет эту ось под углом β. Если от­но­ше­ние  дробь: чис­ли­тель: тан­генс бета , зна­ме­на­тель: тан­генс альфа конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 5, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби , то точка пе­ре­се­че­ния про­дол­же­ния пре­ломлённого луча с глав­ной оп­ти­че­ской осью на­хо­дит­ся на рас­сто­я­нии f от оп­ти­че­ско­го цен­тра линзы, рав­ном ... см.