Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 41299
1.  
i

Аби­ту­ри­ент про­вел поиск ин­фор­ма­ции в сети Ин­тер­нет о наи­бо­лее ско­рост­ных лиф­тах в мире. Ре­зуль­та­ты по­ис­ка пред­став­ле­ны в таб­ли­це.

 

На­зва­ние не­бо­скрёбаМак­си­маль­ная ско­рость

лифта

1Джон Хэн­кок Центр917 см/с
2Бурдж – Ха­ли­фа36 км/ч
3Taipei 10160,6 км/ч
4Сан­шайн-606,09 · 10 2 м/мин
5Yokohama Landmark Tower12,5 м/с

 

Самый ско­рост­ной лифт на­хо­дит­ся в не­бо­скре­бе, ука­зан­ном в стро­ке таб­ли­цы, номер ко­то­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
2.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти про­ек­ции ско­ро­сти υx ав­то­мо­би­ля, ко­то­рый дви­жет­ся вдоль оси Ох, от вре­ме­ни t. Про­ек­ция уско­ре­ния ах ав­то­мо­би­ля на эту ось равна:

1) 1 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с в квад­ра­те конец дроби ;
2) 2 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с в квад­ра­те конец дроби ;
3) 4 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с в квад­ра­те конец дроби ;
4) 6 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с в квад­ра­те конец дроби ;
5) 8 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с в квад­ра­те конец дроби .
3.  
i

Если сред­няя пу­те­вая ско­рость дви­же­ния ав­то­мо­би­ля из пунк­та А в пункт Б \langle v \rangle = 16,0км/ч (см.рис.), то ав­то­мо­биль на­хо­дил­ся в пути в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни \Delta t рав­но­го:

 

При­ме­ча­ние: мас­штаб ука­зан на карте.

1) 150 с
2) 200 с
3) 300 с
4) 400 с
5) 450 с
4.  
i

Мо­дуль ско­ро­сти υ1 пер­во­го тела в два раза боль­ше мо­ду­ля ско­ро­сти дви­же­ния υ2 вто­ро­го тела. Если массы этих тел равны  левая круг­лая скоб­ка m_1 = m_2 пра­вая круг­лая скоб­ка , то от­но­ше­ние ки­не­ти­че­ской энер­гии пер­во­го тела к ки­не­ти­че­ской энер­гии вто­ро­го тела  дробь: чис­ли­тель: E_k1, зна­ме­на­тель: E_k2 конец дроби равно:

1) 1
2)  ко­рень из: на­ча­ло ар­гу­мен­та: 2 конец ар­гу­мен­та
3) 2
4) 4
5) 8
5.  
i

Тело пе­ре­ме­ща­ли с вы­со­ты h1 на вы­со­ту h2 по трём раз­ным тра­ек­то­ри­ям: 1, 2 и 3 (см. рис.). Если при этом сила тя­же­сти со­вер­ши­ла ра­бо­ту A1, А2 и A3 со­от­вет­ствен­но, то для этих работ спра­вед­ли­во со­от­но­ше­ние:

1) A1> A2 >A3
2) A1<A2<A3
3) A1>A2=A3
4) A1=A2< A3
5) A1= A2= A3
6.  
i

Вдоль ре­зи­но­во­го шнура рас­про­стра­ня­ет­ся волна со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой V = 1,0 м/с. Если пе­ри­од ко­ле­ба­ний ча­стиц шнура Т = 0,90 с, то раз­ность фаз Δφ ко­ле­ба­ний ча­стиц, для ко­то­рых по­ло­же­ния рав­но­ве­сия на­хо­дят­ся на рас­сто­я­нии l = 1,8 м, равна:

1) π/2 рад
2) π рад
3) 3π/2 рад
4) 2π рад
5) 4π рад
7.  
i

Если тем­пе­ра­ту­ра тела из­ме­ни­лась на \Delta t = 40 гра­ду­совС , то из­ме­не­ние его аб­со­лют­ной тем­пе­ра­ту­ры \Delta T по шкале Кель­ви­на равно:

1)  дробь: чис­ли­тель: 40, зна­ме­на­тель: 273 конец дроби К
2)  дробь: чис­ли­тель: 273, зна­ме­на­тель: 40 конец дроби К
3) 40 К
4) 233 К
5) 313 К
8.  
i

На VT-диа­грам­ме изоб­ражён про­цесс 1−2−3−4−5, со­вершённый с иде­аль­ным од­но­атом­ным газом, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но. Внут­рен­няя энер­гия газа была наи­боль­шей в точке:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
9.  
i

Иде­аль­ный газ, число мо­ле­кул ко­то­ро­го N = 5,00 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 23 пра­вая круг­лая скоб­ка , на­хо­дит­ся в бал­ло­не вме­сти­мо­стью V = 5,00 м3. Если тем­пе­ра­ту­ра газа T = 305 К, то дав­ле­ние p газа на стен­ки бал­ло­на равно:

1) 980 Па
2) 760 Па
3) 421 Па
4) 340 Па
5) 280 Па
10.  
i

Еди­ни­цей элек­три­че­ско­го со­про­тив­ле­ния в СИ, яв­ля­ет­ся:

1) 1 Ф
2) 1 Гн
3) 1 Тл
4) 1 Ом
5) 1 В
11.  
i

Если в точке A мо­дуль ре­зуль­ти­ру­ю­щей на­пряжённо­сти элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­здан­но­го то­чеч­ны­ми за­ря­да­ми q1 и q2, E  =  65 В⁠/⁠см, то мо­дуль на­пряжённо­сти E1 элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля, со­зда­ва­е­мо­го в точке A (см. рис.) за­ря­дом q1, равен ... В⁠/⁠см. Ответ за­пи­ши­те в воль­тах на сан­ти­метр, округ­лив до целых.

12.  
i

Не­боль­шое тело мас­сой m1  =  3,0 кг дви­жет­ся на вы­со­те H  =  2,5 м от го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти. На по­верх­но­сти лежит од­но­род­ный шар диа­мет­ром D  =  1,0 м и мас­сой m2  =  1,5 т. Когда тело будет на­хо­дить­ся над цен­тром шара, мо­дуль силы F гра­ви­та­ци­он­но­го при­тя­же­ния, дей­ству­ю­щей на тело со сто­ро­ны шара, будет равен ... нН.

13.  
i

Трак­тор, ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия ко­то­ро­го \eta = 25 %, при вспаш­ке го­ри­зон­таль­но­го участ­ка поля рав­но­мер­но дви­жет­ся со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой υ = 5,4 км/ч. Если мо­дуль силы тяги трак­то­ра F = 10 кН, то топ­ли­во мас­сой m = 8,1 кг (q = 40 МДж/кг) было из­рас­хо­до­ва­но за про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный ... мин.

14.  
i

К те­леж­ке мас­сой m = 0,40 кг при­креп­ле­на не­ве­со­мая пру­жи­на жёстко­стью k = 810 Н/м . Те­леж­ка, дви­га­ясь без тре­ния по го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти, стал­ки­ва­ет­ся с вер­ти­каль­ной сте­ной (см. рис.). От мо­мен­та со­при­кос­но­ве­ния пру­жи­ны со сте­ной до мо­мен­та оста­нов­ки те­леж­ки пройдёт про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, рав­ный ... мс.

15.  
i

В со­су­де объ­е­мом V = 0,100м в кубе на­хо­дит­ся га­зо­вая смесь, со­сто­я­щая из во­до­ро­да  левая круг­лая скоб­ка M_1=2,00 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка мас­сой m_1=4,00г и гелия  левая круг­лая скоб­ка M_2=4,00 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка мас­сой m_2=8,00г. Если аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра га­зо­вой смеси T = 331К, то дав­ле­ние p этой смеси равно ... кПа.

16.  
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| = 7,0 Дж, то масса m тела равна ... г.

17.  
i

Тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля иде­аль­но­го теп­ло­во­го дви­га­те­ля на \Delta t = 400 гра­ду­совС боль­ше тем­пе­ра­ту­ры хо­ло­диль­ни­ка. Если тем­пе­ра­ту­ра тер­ми­че­ский ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия дви­га­те­ля \eta=40,0\%, то тем­пе­ра­ту­ра t хо­ло­диль­ни­ка равна ...  гра­ду­совС.

18.  
i

Иде­аль­ный од­но­атом­ный газ, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, пе­ре­во­дят из на­чаль­но­го со­сто­я­ния 1 в ко­неч­ное со­сто­я­ние 3 (см. рис.). При пе­ре­хо­де из на­чаль­но­го со­сто­я­ния в ко­неч­ное газ по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q=92кДж. Если объём газа в на­чаль­ном со­сто­я­нии V_0=100л, то дав­ле­ние p газа в ко­неч­ном со­сто­я­нии равно ... кПа.

19.  
i

К ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока с ЭДС \varepsilon = 60 В и внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем r = 1,4 Ом под­клю­чи­ли два па­рал­лель­но со­еди­нен­ных ре­зи­сто­ра. Если со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ров R1 = 8,0 Ом и R2 = 2,0 Ом, то на­пря­же­ние U на клем­мах ис­точ­ни­ка равно … 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 = 18а. е. м., то масса вто­рой ча­сти­цы m2 равна ... а. е. м.

21.  
i

В от­кры­том со­су­де на­хо­дит­ся смесь воды и льда (удель­ная теплоёмкость воды c = 4200 дробь: чис­ли­тель: Дж, зна­ме­на­тель: кг умно­жить на в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка \circ пра­вая круг­лая скоб­ка C конец дроби , удель­ная теп­ло­та плав­ле­ния льда \lambda = 3,4 умно­жить на 10 в сте­пе­ни 5 дробь: чис­ли­тель: Дж, зна­ме­на­тель: кг конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка . Масса воды в смеси mв  =  350 г. Сосуд внес­ли в тёплую ком­на­ту и сразу же на­ча­ли из­ме­рять тем­пе­ра­ту­ру со­дер­жи­мо­го со­су­да. Гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t смеси от вре­ме­ни τ изоб­ражён на ри­сун­ке. Если ко­ли­че­ство теп­ло­ты, еже­се­кунд­но пе­ре­да­ва­е­мое смеси, по­сто­ян­но, то масса mл льда в смеси в на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни была равна ... г.

22.  
i

Иде­аль­ный од­но­атом­ный газ пе­ре­ве­ли из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2 (см. рис.). При этом за­ви­си­мость его внут­рен­ней энер­гии U от объёма V имела вид, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке. Если в ходе про­цес­са 1–2 ко­ли­че­ство ве­ще­ства газа оста­ва­лось по­сто­ян­ным, то газ по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q рав­ное ... кДж.

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

Па­рень, на­хо­дя­щий­ся в се­ре­ди­не дви­жу­щей­ся вниз ка­би­ны па­но­рам­но­го лифта тор­го­во­го цен­тра, встре­тил­ся взгля­дом с де­вуш­кой, не­по­движ­но сто­я­щей на рас­сто­я­нии D  =  8,0 м от вер­ти­ка­ли, про­хо­дя­щей через центр ка­би­ны (см. рис.). Затем из-за не­про­зрач­но­го про­ти­во­ве­са лифта дли­ной l  =  4,1 м, дви­жу­ще­го­ся на рас­сто­я­нии d  =  2,0 м от вер­ти­ка­ли, про­хо­дя­щей через центр ка­би­ны, па­рень не видел глаза де­вуш­ки в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни Δt  =  3,0 с. Если ка­би­на и про­ти­во­вес дви­жут­ся в про­ти­во­по­лож­ных на­прав­ле­ни­ях с оди­на­ко­вы­ми по мо­ду­лю ско­ро­стя­ми, то чему равен мо­дуль ско­ро­сти ка­би­ны? Ответ при­ве­ди­те а сан­ти­мет­рах в се­кун­ду.

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

На ри­сун­ке изоб­ра­же­на схема элек­три­че­ской цепи, со­сто­я­щей из ис­точ­ни­ка тока и шести оди­на­ко­вых ре­зи­сто­ров

R1  =  R2  =  R3  =  R4  =  R5  =  R6  =  10,0 Ом.

В ре­зи­сто­ре R6 вы­де­ля­ет­ся теп­ло­вая мощ­ность P6  =  90,0 Вт. Если внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние ис­точ­ни­ка тока r  =  4,00 Ом, то ЭДС ℰ ис­точ­ни­ка тока равна ... В.

28.  
i

Элек­трон, мо­дуль ско­ро­сти ко­то­ро­го  v = 1,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни 6 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби , дви­жет­ся по окруж­но­сти в од­но­род­ном маг­нит­ном поле. Если на элек­трон дей­ству­ет сила Ло­рен­ца, мо­дуль ко­то­рой F_Л = 6,4 умно­жить на 10 в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка минус 15 пра­вая круг­лая скоб­ка Н, то мо­дуль ин­дук­ции B маг­нит­но­го поля равен ... мТл.

29.  
i

В иде­аль­ном ко­ле­ба­тель­ном кон­ту­ре, со­сто­я­щем из кон­ден­са­то­ра и ка­туш­ки, ин­дук­тив­ность ко­то­рой L  =  0,20 мГн, про­ис­хо­дят сво­бод­ные элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. Если цик­ли­че­ская ча­сто­та элек­тро­маг­нит­ных ко­ле­ба­ний \omega = 1,0 умно­жить на 10 в сте­пе­ни 4 дробь: чис­ли­тель: рад, зна­ме­на­тель: с конец дроби , то ёмкость C кон­ден­са­то­ра равна ... мкФ.

30.  
i

Гра­фик за­ви­си­мо­сти вы­со­ты Н изоб­ра­же­ния ка­ран­да­ша, по­лу­чен­но­го с по­мо­щью тон­кой рас­се­и­ва­ю­щей линзы, от рас­сто­я­ния d между лин­зой и ка­ран­да­шом по­ка­зан на ри­сун­ке. Мо­дуль фо­кус­но­го рас­сто­я­ния |F| рас­се­и­ва­ю­щей линзы равен ... дм.

При­ме­ча­ние. Ка­ран­даш рас­по­ло­жен пер­пен­ди­ку­ляр­но глав­ной оп­ти­че­ской оси линзы.