Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

A 1 № 101. Может ли гра­фик за­ви­си­мо­сти пути от вре­ме­ни иметь сле­ду­ю­щий вид? 4 страница



1) вдоль стрел­ки 1, равна
2) вдоль стрел­ки 1, равна 10
3) вдоль стрел­ки 2, равна 10
4) вдоль стрел­ки 2, равна

A 2 № 4760. Мимо Земли летит асте­ро­ид в на­прав­ле­нии, по­ка­зан­ном на ри­сун­ке пунк­тир­ной стрел­кой. Век­тор по­ка­зы­ва­ет силу при­тя­же­ния асте­ро­и­да Землёй. Вдоль какой стрел­ки (1, 2, 3 или 4) на­прав­ле­на сила, дей­ству­ю­щая на Землю со сто­ро­ны асте­ро­и­да?

1) вдоль стрел­ки 1
2) вдоль стрел­ки 2
3) вдоль стрел­ки 3
4) вдоль стрел­ки 4

A 2 № 4795. Мимо Земли летит асте­ро­ид в на­прав­ле­нии, по­ка­зан­ном на ри­сун­ке пунк­тир­ной стрел­кой. Век­тор по­ка­зы­ва­ет силу при­тя­же­ния асте­ро­и­да Землёй. Вдоль какой стрел­ки (1, 2, 3 или 4) на­прав­ле­на сила, дей­ству­ю­щая на Землю со сто­ро­ны асте­ро­и­да?

1) вдоль стрел­ки 1
2) вдоль стрел­ки 2
3) вдоль стрел­ки 3
4) вдоль стрел­ки 4

A 2 № 4900. Мимо Земли летит асте­ро­ид в на­прав­ле­нии, по­ка­зан­ном на ри­сун­ке пунк­тир­ной стрел­кой. Век­тор по­ка­зы­ва­ет силу при­тя­же­ния асте­ро­и­да Землёй. Из­вест­но, что масса Земли в 10 раз боль­ше массы асте­ро­и­да. Вдоль какой стрел­ки (1, 2 или 3) на­прав­ле­на и чему равна по мо­ду­лю сила, дей­ству­ю­щая на Землю со сто­ро­ны асте­ро­и­да?

1) вдоль стрел­ки 1, равна 10
2) вдоль стрел­ки 2, равна
3) вдоль стрел­ки 3, равна 10
4) вдоль стрел­ки 3, равна

A 2 № 4935. Точка дви­жет­ся по окруж­но­сти ра­ди­у­сом R со ско­ро­стью . Если ско­рость умень­шить в 2 раза, а ра­ди­ус окруж­но­сти уве­ли­чить в 2 раза, то цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние точки

1) не из­ме­нит­ся
2) уве­ли­чит­ся в 2 раза
3) умень­шит­ся в 8 раз
4) умень­шит­ся в 2 раза

A 2 № 5145. Ма­те­ри­аль­ная точка дви­жет­ся по окруж­но­сти ра­ди­у­сом R со ско­ро­стью . Как нужно из­ме­нить ско­рость её дви­же­ния, чтобы при уве­ли­че­нии ра­ди­у­са окруж­но­сти в 2 раза цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние точки оста­лось преж­ним?

1) уве­ли­чить в 2 раза
2) умень­шить в 2 раза
3) уве­ли­чить в раза
4) умень­шить в раза

A 2 № 5180. Ма­те­ри­аль­ная точка дви­жет­ся по окруж­но­сти с по­сто­ян­ной по мо­ду­лю ско­ро­стью. Как из­ме­нит­ся ве­ли­чи­на её цен­тро­стре­ми­тель­но­го уско­ре­ния, если ско­рость уве­ли­чить в 2 раза, а ра­ди­ус окруж­но­сти умень­шить в 2 раза?

1) уве­ли­чит­ся в 8 раз
2) уве­ли­чит­ся в 4 раза
3) уве­ли­чит­ся в 2 раза
4) не из­ме­нит­ся

A 2 № 5285. Точка дви­жет­ся по окруж­но­сти ра­ди­у­сом R с ча­сто­той об­ра­ще­ния . Как нужно из­ме­нить ча­сто­ту об­ра­ще­ния, чтобы при уве­ли­че­нии ра­ди­у­са окруж­но­сти в 4 раза цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние точки оста­лось преж­ним?



1) уве­ли­чить в 4 раза
2) умень­шить в 4 раза
3) умень­шить в 2 раза
4) уве­ли­чить в 2 раза

 

A 2 № 5355. В инер­ци­аль­ной си­сте­ме отсчёта сила со­об­ща­ет телу мас­сой m уско­ре­ние . Уско­ре­ние тела мас­сой 2 m под дей­стви­ем силы в этой си­сте­ме отсчёта равно

1)
2)
3)
4)

A 2 № 5390. В инер­ци­аль­ной си­сте­ме отсчёта сила со­об­ща­ет телу мас­сой m уско­ре­ние . Под дей­стви­ем какой силы в этой си­сте­ме от­сче­та тело мас­сой будет иметь уско­ре­ние ?

1)
2)
3)
4)

A 2 № 5425. В инер­ци­аль­ной си­сте­ме отсчёта сила со­об­ща­ет телу мас­сой m уско­ре­ние . Уско­ре­ние тела мас­сой 2 m под дей­стви­ем силы в этой си­сте­ме отсчёта равно

1)
2)
3)
4)

A 2 № 5460. На левом ри­сун­ке пред­став­ле­ны век­то­ры ско­ро­сти и уско­ре­ния тела в инер­ци­аль­ной си­сте­ме отсчёта. Какой из четырёх век­то­ров на пра­вом ри­сун­ке ука­зы­ва­ет на­прав­ле­ние век­то­ра рав­но­дей­ству­ю­щей всех сил, дей­ству­ю­щих на это тело в этой си­сте­ме отсчёта?

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

A 2 № 5495. В инер­ци­аль­ной си­сте­ме отсчёта сила со­об­ща­ет телу мас­сой m уско­ре­ние . Уско­ре­ние тела мас­сой 2 m под дей­стви­ем силы в этой си­сте­ме отсчёта равно

1)
2)
3)
4)

A 2 № 5530. На левом ри­сун­ке пред­став­ле­ны век­то­ры рав­но­дей­ству­ю­щей всех сил, дей­ству­ю­щих на тело, и век­тор ско­ро­сти тела в инер­ци­аль­ной си­сте­ме отсчёта. Какой из четырёх век­то­ров на пра­вом ри­сун­ке ука­зы­ва­ет на­прав­ле­ние век­то­ра уско­ре­ния тела в этой си­сте­ме отсчёта?

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

A 2 № 5714. То­чеч­ное тело мас­сой 1 кг дви­га­лось по го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти XOY. К телу при­ло­жи­ли две силы (век­то­ры обеих сил лежат в дан­ной плос­ко­сти), под дей­стви­ем ко­то­рых оно на­ча­ло дви­гать­ся с уско­ре­ни­ем. На ри­сун­ке изоб­ра­же­на за­ви­си­мость про­ек­ции v, ско­ро­сти этого тела на ось ОХ от вре­ме­ни t. На каком из сле­ду­ю­щих ри­сун­ков пра­виль­но изоб­ра­же­ны силы, дей­ству­ю­щие на тело?

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

A 2 № 5749. То­чеч­ное тело мас­сой 1 кг дви­га­лось по го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти ХОY. К телу при­ло­жи­ли две силы (век­то­ры обеих сил лежат в дан­ной плос­ко­сти), под дей­стви­ем ко­то­рых оно на­ча­ло дви­гать­ся с уско­ре­ни­ем. На ри­сун­ке изоб­ра­же­на за­ви­си­мость про­ек­ции v, ско­ро­сти этого тела на ось ОХ от вре­ме­ни t. На каком из сле­ду­ю­щих ри­сун­ков пра­виль­но изоб­ра­же­ны силы, дей­ству­ю­щие на тело?

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

A 3 № 302. На­сколь­ко рас­тя­нет­ся пру­жи­на, жёсткость ко­то­рой под дей­стви­ем силы 100 H? Пру­жи­ну счи­тай­те иде­аль­ной.

1) 1 м
2) 10 см
3) 1 см
4) 1 мм

A 3 № 303. Две пла­не­ты с оди­на­ко­вы­ми мас­са­ми об­ра­ща­ют­ся по кру­го­вым ор­би­там во­круг звез­ды. Для пер­вой из них сила при­тя­же­ния к звез­де в 4 раза боль­ше, чем для вто­рой. Ка­ко­во от­но­ше­ние ра­ди­у­сов орбит пер­вой и вто­рой пла­нет?

1)
2)
3)
4)

A 3 № 308. Во время вы­ступ­ле­ния гим­наст­ка от­тал­ки­ва­ет­ся от трам­пли­на (этап 1), де­ла­ет саль­то в воз­ду­хе (этап 2) и при­зем­ля­ет­ся на ноги (этап 3). На каком(их) этапе(ах) дви­же­ния гим­наст­ка может ис­пы­ты­вать со­сто­я­ние, близ­кое к не­ве­со­мо­сти?

1) толь­ко на 2 этапе
2) толь­ко на 1 и 2 эта­пах
3) на 1, 2 и 3 эта­пах
4) ни на одном из пе­ре­чис­лен­ных эта­пов

A 3 № 309. Мяч под­бро­си­ли вверх (этап 1). Не­ко­то­рое время мяч летит в воз­ду­хе (этап 2) и затем уда­ря­ет­ся о землю (этап 3). На каком этапе дви­же­ния мяч на­хо­дил­ся в со­сто­я­нии, близ­ком к не­ве­со­мо­сти?

1) на 1 этапе
2) на 2 этапе
3) на 3 этапе
4) ни на одном из пе­ре­чис­лен­ных эта­пов

A 3 № 310. Пло­вец, не спеша, под­ни­ма­ет­ся на тумбу (этап 1), от­тал­ки­ва­ет­ся от нее (этап 2) и летит в воду (этап 3). На каком этапе дви­же­ния пло­вец ис­пы­ты­ва­ет со­сто­я­ние, близ­кое к не­ве­со­мо­сти?

1) на 1 этапе
2) на 2 этапе
3) на 3 этапе
4) ни на одном из пе­ре­чис­лен­ных эта­пов

A 3 № 311. Две силы 3 H и 4 H при­ло­же­ны к одной точке тела, угол между век­то­ра­ми сил равен . Чему равен мо­дуль рав­но­дей­ству­ю­щей сил?

1) 1 H
2) 5 Н
3) 7 Н
4) 25 Н

A 3 № 312. Под дей­стви­ем одной силы тело дви­жет­ся с уско­ре­ни­ем . Под дей­стви­ем дру­гой силы , на­прав­лен­ной про­ти­во­по­лож­но силе , уско­ре­ние тела равно . С каким уско­ре­ни­ем тело будет дви­гать­ся при од­но­вре­мен­ном дей­ствии сил и ?

1)
2)
3)
4)

A 3 № 313. Тело под­ве­ше­но на двух нитях и на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии. Угол между ни­тя­ми равен , а силы на­тя­же­ния нитей равны 3 H и 4 H. Чему равна сила тя­же­сти, дей­ству­ю­щая на тело?

1) 1 H
2) 5 H
3) 7 H
4) 25 H

A 3 № 314. На ри­сун­ке пред­став­ле­ны три век­то­ра сил, ле­жа­щих в одной плос­ко­сти и при­ло­жен­ных к одной точке.

 

Мас­штаб ри­сун­ка таков, что сто­ро­на од­но­го квад­ра­та сетки со­от­вет­ству­ет мо­ду­лю силы 1 H. Опре­де­ли­те мо­дуль век­то­ра рав­но­дей­ству­ю­щей трех век­то­ров сил.

1) 0 H
2) 5 H
3) 10 H
4) 12 H

A 3 № 315. Как дви­жет­ся ма­те­ри­аль­ная точка при ра­вен­стве нулю суммы всех дей­ству­ю­щих на нее сил? Какое утвер­жде­ние верно?

1) ско­рость ма­те­ри­аль­ной точки обя­за­тель­но равна нулю
2) ско­рость ма­те­ри­аль­ной точки убы­ва­ет со вре­ме­нем
3) ско­рость ма­те­ри­аль­ной точки по­сто­ян­на и обя­за­тель­но не равна нулю
4) ско­рость ма­те­ри­аль­ной точки может быть любой, но обя­за­тель­но по­сто­ян­ной во вре­ме­ни

A 3 № 316. При сво­бод­ном па­де­нии в ва­ку­у­ме свин­цо­во­го ша­ри­ка, проб­ки, пти­чье­го пера:

 

1) свин­цо­вый шарик па­да­ет с наи­боль­шим уско­ре­ни­ем;

2) проб­ка па­да­ет с наи­мень­шим уско­ре­ни­ем;

3) пти­чье перо па­да­ет с наи­мень­шим уско­ре­ни­ем;

4) все эти тела па­да­ют с оди­на­ко­вым уско­ре­ни­ем.

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

A 3 № 317. Пло­вец плы­вет по те­че­нию реки. Опре­де­ли­те ско­рость плов­ца от­но­си­тель­но бе­ре­га, если ско­рость плов­ца от­но­си­тель­но воды , а ско­рость те­че­ния реки .

1)
2)
3)
4)

A 3 № 318. Под дей­стви­ем силы 8 Н пер­во­на­чаль­но по­ко­ив­ше­е­ся тело мас­сой 4 кг будет дви­гать­ся:

1) рав­но­мер­но со ско­ро­стью ;
2) рав­но­уско­рен­но с уско­ре­ни­ем ;
3) рав­но­уско­рен­но с уско­ре­ни­ем ;
4) рав­но­мер­но со ско­ро­стью .

A 3 № 319. На ри­сун­ке пред­став­ле­ны че­ты­ре век­то­ра сил.

 

Мо­дуль век­то­ра силы равен 3 Н. Мо­дуль рав­но­дей­ству­ю­щей век­то­ров , , и равен

1)
2)
3)
4)

A 3 № 320. На ри­сун­ке пред­став­ле­ны че­ты­ре век­то­ра сил.

 

С ис­клю­че­ни­ем ка­ко­го из че­ты­рех век­то­ров рав­но­дей­ству­ю­щая остав­ших­ся трех век­то­ров равна нулю?

1)
2)


3)
4)

A 3 № 321. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 20 Н. Чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния после умень­ше­ния массы тела в 2 раза, если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния не из­ме­нит­ся?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 322. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 20 Н. Чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния, если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния умень­шит­ся в 2 раза при не­из­мен­ной массе?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 323. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 20 Н. Чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния, если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния умень­шит­ся в 4 раза при не­из­мен­ной массе?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 324. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 20 Н. Если, не из­ме­няя ко­эф­фи­ци­ент тре­ния, умень­шить в 4 раза массу брус­ка, сила тре­ния сколь­же­ния будет равна

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 325. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 10 Н. Чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния после умень­ше­ния массы тела в 2 раза, если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния не из­ме­нит­ся?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 327. На ри­сун­ке изоб­ра­жен ла­бо­ра­тор­ный ди­на­мо­метр.

Шкала про­гра­ду­и­ро­ва­на в нью­то­нах. Каким будет рас­тя­же­ние пру­жи­ны ди­на­мо­мет­ра, если к ней под­ве­сить груз мас­сой 200 г?

1) 5 см
2) 2,5 см
3) 3,5 см
4) 3,75 см

A 3 № 328. Под дей­стви­ем силы 4,5 Н пру­жи­на удли­ни­лась на 6 см. Чему равен мо­дуль силы, под дей­стви­ем ко­то­рой удли­не­ние этой пру­жи­ны со­ста­вит 4 см?

1) 2 Н
2) 3,5 Н
3) 3 Н
4) 4 Н

A 3 № 329. На гра­фи­ке по­ка­за­на за­ви­си­мость силы тя­же­сти от массы тела для не­ко­то­рой пла­не­ты.

Чему равно уско­ре­ние сво­бод­но­го па­де­ния на этой пла­не­те?

1)
2)
3)
4)

A 3 № 330. К де­ре­вян­но­му брус­ку мас­сой m, пло­ща­ди гра­ней ко­то­ро­го свя­за­ны от­но­ше­ни­ем , при­ло­же­на внеш­няя го­ри­зон­таль­ная сила. При этом из­вест­но, что он сколь­зит рав­но­мер­но по го­ри­зон­таль­ной ше­ро­хо­ва­той опоре, со­при­ка­са­ясь с ней гра­нью пло­ща­дью . Ка­ко­ва ве­ли­чи­на внеш­ней силы, если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния брус­ка об опору равен ?

1)
2)
3)
4)

A 3 № 333. Две пру­жи­ны рас­тя­ги­ва­ют­ся оди­на­ко­вы­ми си­ла­ми F. Жест­кость пер­вой пру­жи­ны в 1,5 раза боль­ше жест­ко­сти вто­рой пру­жи­ны . Удли­не­ние пер­вой пру­жи­ны равно , чему равно удли­не­ние вто­рой ?

1)
2)
3)
4)

A 3 № 334. Тело рав­но­мер­но дви­жет­ся по плос­ко­сти. Сила дав­ле­ния тела на плос­кость равна 20 Н, сила тре­ния 5 Н. Чему равен ко­эф­фи­ци­ент тре­ния сколь­же­ния?

1) 0,8
2) 0,25
3) 0,75
4) 0,2

A 3 № 335. На сколь­ко рас­тя­нет­ся пру­жи­на жест­ко­стью под дей­стви­ем силы 1000 Н?

1) 1 м
2) 1 см
3) 10 см
4) 1 мм

A 3 № 336. Ка­мень мас­сой 100 г бро­шен вер­ти­каль­но вверх с на­чаль­ной ско­ро­стью . Чему равен мо­дуль силы тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на ка­мень в мо­мент брос­ка?

1)
2)
3)
4)

A 3 № 337. При под­ве­ши­ва­нии груза мас­сой m к сталь­но­му тросу длина троса воз­рас­та­ет на от его на­чаль­но­го зна­че­ния L. В каком слу­чае ве­ли­чи­на не из­ме­нит­ся?

1) L будет вдвое боль­ше, а m — вдвое мень­ше
2) L и m будут вдвое боль­ше
3) L и m будут вдвое мень­ше
4) L будет вчет­ве­ро мень­ше, а m — вдвое мень­ше

A 3 № 338. Санки мас­сой 5 кг сколь­зят по го­ри­зон­таль­ной до­ро­ге. Сила тре­ния сколь­же­ния их по­ло­зьев о до­ро­гу 6 Н. Каков ко­эф­фи­ци­ент тре­ния сколь­же­ния са­ноч­ных по­ло­зьев о до­ро­гу?

1) 0,012
2) 0,83
3) 0,12
4) 0,083

A 3 № 339. При дви­же­нии по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти на тело мас­сой 40 кг дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 10 Н. Какой ста­нет сила тре­ния сколь­же­ния после умень­ше­ния массы тела в 5 раз, если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния не из­ме­нит­ся?

1) 1 Н
2) 2 Н
3) 4 Н
4) 5 Н

A 3 № 341. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 10 Н. Чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния после уве­ли­че­ния ко­эф­фи­ци­ен­та тре­ния в 4 раза при не­из­мен­ной массе?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 342. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 10 Н. Чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния, если массу брус­ка уве­ли­чить в 2 раза, не из­ме­няя ко­эф­фи­ци­ен­та тре­ния?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 343. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 10 Н. Если, не из­ме­няя ко­эф­фи­ци­ен­та тре­ния, уве­ли­чить в 4 раза массу брус­ка, чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 344. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 20 Н.

Если, не из­ме­няя ко­эф­фи­ци­ен­та тре­ния, умень­шить в 4 раза силу дав­ле­ния брус­ка на по­верх­ность, чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 345. На бру­сок мас­сой 5 кг, дви­жу­щий­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дей­ству­ет сила тре­ния сколь­же­ния 10 Н.

Если, не из­ме­няя ко­эф­фи­ци­ен­та тре­ния, уве­ли­чить в 2 раза силу дав­ле­ния брус­ка на плос­кость, чему будет равна сила тре­ния сколь­же­ния?

1) 5 Н
2) 10 Н
3) 20 Н
4) 40 Н

A 3 № 411. На ри­сун­ке пред­став­ле­ны три век­то­ра сил, при­ло­жен­ных к одной точке и ле­жа­щих в одной плос­ко­сти.

Мо­дуль век­то­ра силы равен 4 Н. Мо­дуль рав­но­дей­ству­ю­щей век­то­ров , и равен


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 122 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.033 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>