Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 41296
1.  
i

Ука­жи­те еди­ни­цу из­ме­ре­ния, на­зван­ную в честь учёного:

1) джо­уль;
2) цент­нер;
3) про­цент;
4) ди­оп­трия;
5) час.
2.  
i

В мо­мент вре­ме­ни t0 = 0 с два тела на­ча­ли дви­гать­ся вдоль оси Ox. Если их ко­ор­ди­на­ты с те­че­ни­ем вре­ме­ни из­ме­ня­ют­ся по за­ко­нам x1 = 28t − 5,2t2 и x2 = − 5t − 3,7t2 (x1, x2  — в мет­рах, t  — в се­кун­дах), то тела встре­тят­ся через про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный:

1) 22 с
2) 19 с
3) 17 с
4) 15 с
5) 13 с
3.  
i

Про­ек­ция ско­ро­сти дви­же­ния тела υx на ось Ox за­ви­сит от вре­ме­ни t со­глас­но за­ко­ну υx  =  A + Bt, где A  =  4 м/с, B  =  −1 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

В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни им­пульс ча­сти­цы был равен \vecp_1. Через не­ко­то­рое время им­пульс ча­сти­цы стал равен \vecp_2 (см. рис.). Из­ме­не­ние им­пуль­са ча­сти­цы \Delta\vecp  — это век­тор, обо­зна­чен­ный циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
5.  
i

Ука­жи­те из­ме­ри­тель­ный при­бор, в ос­но­ве прин­ци­па дей­ствия ко­то­ро­го лежит закон все­мир­но­го тя­го­те­ния:

1) ли­ней­ка;
2) радар;
3) жид­кост­ный тер­мо­метр;
4) пру­жин­ные весы;
5) ма­но­метр на ве­ло­на­со­се.
6.  
i

В двух вер­ти­каль­ных со­об­ща­ю­щих­ся со­су­дах на­хо­дит­ся ртуть (\rho1 = 13,6 г/см3). По­верх ртути в один сосуд на­ли­ли слой воды (\rho2 = 1,00 г/см3) вы­со­той H = 20 см. Раз­ность Δh уров­ней ртути в со­су­дах равна:

1) 10,4 мм
2) 11,6 мм
3) 12,3 мм
4) 13,1 мм
5) 14,7 мм
7.  
i

Если аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра тела из­ме­ни­лась на \Delta T = 50 K, то из­ме­не­ние его тем­пе­ра­ту­ры \Delta t по шкале Цель­сия равно:

1)  дробь: чис­ли­тель: 50, зна­ме­на­тель: 273 конец дроби гра­ду­совС
2)  дробь: чис­ли­тель: 273, зна­ме­на­тель: 50 конец дроби гра­ду­совС
3) 50 гра­ду­совС
4) 223 гра­ду­совС
5) 323 гра­ду­совС
8.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния иде­аль­но­го газа опре­де­лен­ной массы от аб­со­лют­ной тем­пе­ра­ту­ры. Гра­фик этого про­цес­са в ко­ор­ди­на­тах (p, V) пред­став­лен на ри­сун­ке, обо­зна­чен­ном циф­рой:

 

12345
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
9.  
i

На T − V диа­грам­ме изоб­ражён про­цесс 0→1→2→3→4→5, про­ведённый с одним молем газа. Газ не со­вер­шал ра­бо­ту (А = 0) на участ­ке:

1) 0→1
2) 1→2
3) 2→3
4) 3→4
5) 4→5
10.  
i

Если масса элек­тро­нов, пе­ре­шед­ших на эбо­ни­то­вую па­лоч­ку при тре­нии ее о шерсть, m = 36,4 · 10-20 кг, то па­лоч­ка при­об­ре­тет заряд q рав­ный:

1) −16 нКл
2) −26 нКл
3) −30 нКл
4) −32 нКл
5) −64 нКл
11.  
i

Если в точке A мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей на­пряжённо­сти элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­здан­но­го то­чеч­ны­ми за­ря­да­ми q1 и q2, E  =  50 В⁠/⁠см, то мо­дуль на­пряжённо­сти E2 элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­зда­ва­е­мо­го в точке A (см. рис.) за­ря­дом q2, равен ... В⁠/⁠см.

 

Ответ за­пи­ши­те в воль­тах на сан­ти­метр, округ­лив до целых.

12.  
i

Телу, на­хо­дя­ще­му­ся на глад­кой на­клон­ной плос­ко­сти, об­ра­зу­ю­щей угол α = 60° с го­ри­зон­том, уда­ром со­об­щи­ли на­чаль­ную ско­рость, на­прав­лен­ную вверх вдоль плос­ко­сти. Если мо­дуль на­чаль­ной ско­ро­сти υ0  =  48 м/с, то время t, через ко­то­рое тело вер­нет­ся в на­чаль­ное по­ло­же­ние, равно? Ответ при­ве­ди­те в се­кун­дах.

13.  
i

На го­ри­зон­таль­ном пря­мо­ли­ней­ном участ­ке сухой ас­фаль­ти­ро­ван­ной до­ро­ги во­ди­тель при­ме­нил экс­трен­ное тор­мо­же­ние. Тор­моз­ной путь ав­то­мо­би­ля до пол­ной оста­нов­ки со­ста­вил s = 43м. Если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния сколь­же­ния между ко­ле­са­ми и ас­фаль­том \mu = 0,3, то мо­дуль ско­ро­сти υ0 дви­же­ния ав­то­мо­би­ля в на­ча­ле тор­моз­но­го пути равен ...  дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби .

14.  
i

На глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти уста­нов­лен шта­тив мас­сой М  =  900 г, к ко­то­ро­му на длин­ной не­рас­тя­жи­мой нити под­ве­шен шарик мас­сой m  =  100 г, на­хо­дя­щий­ся в со­сто­я­нии рав­но­ве­сия (см. рис.). Шта­ти­ву уда­ром со­об­щи­ли го­ри­зон­таль­ную ско­рость, мо­дуль ко­то­рой υ0  =  1,0 м/с. Чему равна мак­си­маль­ная вы­со­та h, на ко­то­рую под­ни­мет­ся шарик после удара? Ответ при­ве­ди­те в мил­ли­мет­рах.

15.  
i

При тем­пе­ра­ту­ре t1  =  −5 °C сред­няя квад­ра­тич­ная ско­рость по­сту­па­тель­но­го дви­же­ния мо­ле­кул иде­аль­но­го газа <υкв1> = 200 м/с. Мо­ле­ку­лы этого газа имеют сред­нюю квад­ра­тич­ную ско­рость <υкв2> = 280 м/с при тем­пе­ра­ту­ре t2 газа, рав­ной ... °C. Ответ округ­ли­те до це­ло­го числа.

16.  
i

Мик­ро­вол­но­вая печь по­треб­ля­ет элек­три­че­скую мощ­ность P = 1,0 кВт. Если ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия печи \eta = 60 \%, то вода  левая круг­лая скоб­ка c= 4,2 дробь: чис­ли­тель: кДж, зна­ме­на­тель: кг умно­жить на в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка C конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка мас­сой m= 0,15 кг на­гре­ет­ся от тем­пе­ра­ту­ры t_1 = 20 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка C до тем­пе­ра­ту­ры t_2 = 100 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка C за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta \tau, рав­ный ... c.

17.  
i

Ци­лин­дри­че­ский сосуд с иде­аль­ным од­но­атом­ным газом, за­кры­тый не­ве­со­мым лег­ко­по­движ­ным порш­нем с пло­ща­дью по­пе­реч­но­го се­че­ния S = 165 см2, на­хо­дит­ся в воз­ду­хе, дав­ле­ние ко­то­ро­го p0 = 100 кПа. Когда газу мед­лен­но со­об­щи­ли не­ко­то­рое ко­ли­че­ство теп­ло­ты, его внут­рен­няя энер­гия уве­ли­чи­лась на ΔU = 0,42 кДж, а пор­шень сме­стил­ся на рас­сто­я­ние l, рав­ное ... см.

18.  
i

На катод ва­ку­ум­но­го фо­то­эле­мен­та, из­го­тов­лен­но­го из се­реб­ра  левая круг­лая скоб­ка A_вых = 4,3эВ пра­вая круг­лая скоб­ка , па­да­ет мо­но­хро­ма­ти­че­ское из­лу­че­ние. Если фо­то­ток пре­кра­ща­ет­ся при за­дер­жи­ва­ю­щем на­пря­же­нии U_з = 9,7В, то энер­гия E фо­то­нов па­да­ю­ще­го из­лу­че­ния равна ... эВ.

19.  
i

То­чеч­ные за­ря­ды q1= 2,0 нКл и q2 на­хо­дят­ся в ва­ку­у­ме в двух вер­ши­нах рав­но­сто­рон­не­го тре­уголь­ни­ка, длина сто­ро­ны ко­то­ро­го a = 20 см. Если по­тен­ци­ал элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­здан­но­го этими за­ря­да­ми в тре­тьей вер­ши­не тре­уголь­ни­ка, \varphi = 720 В, то заряд q2 равен ... нКл.

20.  
i

Элек­трон рав­но­мер­но дви­жет­ся по окруж­но­сти в од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль ин­дук­ции ко­то­ро­го B  =  2,3 мTл. Если ра­ди­ус окруж­но­сти R = 6,4 мм, то ки­не­ти­че­ская энер­гия Wк элек­тро­на равна ... эВ.

21.  
i

В од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль ин­дук­ции ко­то­ро­го В  =  0,10 Тл, а линии ин­дук­ции го­ри­зон­таль­ны, «парит» в со­сто­я­нии покоя ме­тал­ли­че­ский стер­жень с пло­ща­дью по­пе­реч­но­го се­че­ния S  =  0,10 см2. Ось стерж­ня го­ри­зон­таль­на и пер­пен­ди­ку­ляр­на ли­ни­ям маг­нит­ной ин­дук­ции. Если сила тока в стерж­не I  =  12 А, то плот­ность \rho ве­ще­ства, из ко­то­ро­го из­го­тов­лен стер­жень, равна ...  дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: см в кубе конец дроби .

22.  
i

Ма­лень­кая заряжённая (q = 0,10 мкКл) бу­син­ка мас­сой m = 5,0 г может сво­бод­но сколь­зить по оси, про­хо­дя­щей через центр тон­ко­го не­за­креплённого коль­ца пер­пен­ди­ку­ляр­но его плос­ко­сти. По коль­цу, масса ко­то­ро­го М = 15 г и ра­ди­ус R = 8,0 см, рав­но­мер­но рас­пре­делён заряд Q = 1,0 мкКл. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни коль­цо по­ко­и­лось, а бу­син­ка, на­хо­ди­лась на боль­шом рас­сто­я­нии от коль­ца. Чтобы бу­син­ка смог­ла про­ле­теть сквозь коль­цо, ей надо со­об­щить ми­ни­маль­ную ки­не­ти­че­скую энер­гию Eкmin рав­ную … мДж.

23.  
i

Стрел­ка AB вы­со­той H  =  3,0 см и её изоб­ра­же­ние A1B1 вы­со­той h  =  2,0 см,фор­ми­ру­е­мое тон­кой лин­зой, пер­пен­ди­ку­ляр­ны глав­ной оп­ти­че­ской оси N1N2 линзы (см. рис.). Если рас­сто­я­ние между стрел­кой и её изоб­ра­же­ни­ем AA1  =  7,0 см, то мо­дуль фо­кус­но­го рас­сто­я­ния |F| линзы равен ... см.

24.  
i

Для ис­сле­до­ва­ния лим­фо­то­ка па­ци­ен­ту ввели пре­па­рат, со­дер­жа­щий N0  =  120 000 ядер ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па зо­ло­та { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 133 пра­вая круг­лая скоб­ка _54Xe. Если пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па T_ дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби =5,5сут., то \Delta N=90 000 ядер { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 133 пра­вая круг­лая скоб­ка _54Xe рас­падётся за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный ... сут.

25.  
i

Если за время Δt  =  30 суток по­ка­за­ния счётчика элек­тро­энер­гии в квар­ти­ре уве­ли­чи­лись на ΔW  =  31,7 кВт · ч, то сред­няя мощ­ность P, по­треб­ля­е­мая элек­тро­при­бо­ра­ми в квар­ти­ре, равна ... Вт.

26.  
i

Элек­три­че­ская цепь со­сто­ит из ис­точ­ни­ка тока, внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние ко­то­ро­го r  =  0,50 Ом, и ре­зи­сто­ра со­про­тив­ле­ни­ем R  =  10 Ом. Если сила тока в цепи I  =  2,0 А, то ЭДС ℰ ис­точ­ни­ка тока равна ... В.

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.