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? 9 страница



1) ки­не­ти­че­ская энер­гия шара пре­об­ра­зу­ет­ся в его по­тен­ци­аль­ную энер­гию
2) по­тен­ци­аль­ная энер­гия шара пол­но­стью пре­об­ра­зу­ет­ся в его внут­рен­нюю энер­гию
3) внут­рен­няя энер­гия шара пре­об­ра­зу­ет­ся в его ки­не­ти­че­скую энер­гию
4) по­тен­ци­аль­ная энер­гия шара пре­об­ра­зу­ет­ся в его ки­не­ти­че­скую энер­гию

48. A 5 № 3458. Не­боль­шой шарик под­ве­шен на не­ве­со­мом стерж­не, ко­то­рый может вра­щать­ся во­круг точки под­ве­са O. Какую ми­ни­маль­ную го­ри­зон­таль­ную ско­рость нужно со­об­щить ша­ри­ку, чтобы он сде­лал пол­ный обо­рот во­круг точки под­ве­са? Длина стерж­ня L. Со­про­тив­ле­ни­ем пре­не­бречь.

1)
2)
3)
4)

49. A 5 № 3475. Мяч бро­са­ли с бал­ко­на 3 раза с оди­на­ко­вой на­чаль­ной ско­ро­стью. Пер­вый раз век­тор ско­ро­сти мяча был на­прав­лен вер­ти­каль­но вниз, вто­рой раз — вер­ти­каль­но вверх, тре­тий раз — го­ри­зон­таль­но. Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь. Мо­дуль ско­ро­сти мяча при под­ле­те к земле был

1) боль­ше в пер­вом слу­чае
2) боль­ше в вто­ром слу­чае
3) боль­ше в тре­тьем слу­чае
4) оди­на­ко­вым во всех слу­ча­ях

50. A 5 № 3567. Мо­дуль ско­ро­сти тела, дви­жу­ще­го­ся под дей­стви­ем по­сто­ян­ной силы по пря­мой, из­ме­ня­ет­ся в со­от­вет­ствии с гра­фи­ком на рис. 1. Какой из гра­фи­ков на рис. 2 пра­виль­но от­ра­жа­ет за­ви­си­мость мощ­но­сти этой силы от вре­ме­ни?

 

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

51. A 5 № 3582. Не­боль­шое тело мас­сой 0,2 кг бро­си­ли вер­ти­каль­но вверх. На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик за­ви­си­мо­сти ки­не­ти­че­ской энер­гии тела от вре­ме­ни в те­че­ние по­ле­та. Из гра­фи­ка сле­ду­ет, что

1) ки­не­ти­че­ская энер­гия сна­ча­ла уве­ли­чи­ва­лась, а потом умень­ша­лась
2) со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха вли­я­ло на дви­же­ние тела
3) на­чаль­ная ско­рость тела была равна 20 м/с
4) верны все три пе­ре­чис­лен­ных утвер­жде­ния

52. A 5 № 3598. Не­боль­шое тело мас­сой 0,2 кг бро­си­ли вер­ти­каль­но вверх. На ри­сун­ке по­ка­зан гра­фик за­ви­си­мо­сти по­тен­ци­аль­ной энер­гии тела от вре­ме­ни в те­че­ние по­ле­та. Из гра­фи­ка сле­ду­ет, что

1) по­тен­ци­аль­ная энер­гия сна­ча­ла умень­ша­лась, а потом уве­ли­чи­валсь
2) со­про­тив­ле­ние воз­ду­ха вли­я­ло на дви­же­ние тела
3) тело под­ня­лось на мак­си­маль­ную вы­со­ту 20 м
4) верны все три пе­ре­чис­лен­ных утвер­жде­ния



53. A 5 № 3703. Са­мо­лет летит го­ри­зон­таль­но, дви­га­ясь впе­ред с по­сто­ян­ной ско­ро­стью. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны век­то­ры дей­ству­ю­щих на него сил.

 

Какая из этих сил при дви­же­нии са­мо­ле­та со­вер­ша­ет от­ри­ца­тель­ную ра­бо­ту в си­сте­ме от­сче­та, свя­зан­ной с Зем­лей?

1) Подъ­ем­ная сила
2) Сила тяги дви­га­те­ля
3) Сила тя­же­сти
4) Сила со­про­тив­ле­ния воз­ду­ха

54. A 5 № 3738. Из­на­чаль­но по­ко­ив­ше­е­ся тело на­чи­на­ет сво­бод­но па­дать с не­ко­то­рой вы­со­ты. Какой из при­ве­ден­ных гра­фи­ков может со­от­вест­во­вать за­ви­си­мо­сти ки­не­ти­че­ской энер­гии этого тела от вре­ме­ни?

 

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

55. A 5 № 3787. Из­ме­не­ние ско­ро­сти тела мас­сой 2 кг, дви­жу­ще­го­ся по оси , опи­сы­ва­ет­ся фор­му­лой , где , , — время в се­кун­дах. Ки­не­ти­че­ская энер­гия тела через 3 с после на­ча­ла от­сче­та вре­ме­ни равна

1) 4 Дж
2) 36 Дж
3) 100 Дж
4) 144 Дж

56. A 5 № 3871. По­ко­я­ще­е­ся то­чеч­ное тело начинaют раз­го­нять с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем вдоль глад­кой го­ри­зон­таль­но плос­ко­сти, при­кла­ды­вая к нему силу .

 

Гра­фик за­ви­си­мо­сти ра­бо­ты , со­вер­шен­ной силой , от мо­ду­ля ско­ро­сти этого тела пра­виль­но по­ка­зан на ри­сун­ке

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

57. A 5 № 4081. Ис­кус­ствен­ный спут­ник ле­та­ет во­круг Земли по кру­го­вой ор­би­те. Если на очень боль­шом рас­сто­я­нии от Земли по­тен­ци­аль­ная энер­гия спут­ни­ка равна нулю, то пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия этого спут­ни­ка на дан­ной ор­би­те

1) по­ло­жи­тель­на
2) от­ри­ца­тель­на
3) равна нулю
4) может быть любой - в за­ви­си­мо­сти от ско­ро­сти спут­ни­ка

58. A 5 № 4116. Тело дви­жет­ся вдоль оси ОХ под дей­стви­ем силы F = 2 Н, на­прав­лен­ной вдоль этой оси. На ри­сун­ке при­ведён гра­фик за­ви­си­мо­сти про­ек­ции ско­ро­сти vx тела на эту ось от вре­ме­ни t. Какую мощ­ность раз­ви­ва­ет эта сила в мо­мент вре­ме­ни t = 3 с?

1) 3 Вт
2) 4 Вт
3) 5 Вт
4) 10 Вт

59. A 5 № 4190. Какая еди­ни­ца слу­жит для из­ме­ре­ния мощ­но­сти?

1)
2)
3)
4)

60. A 5 № 4225. Какая еди­ни­ца слу­жит для из­ме­ре­ния ра­бо­ты?

1)
2)
3)
4)

61. A 5 № 4341. Ме­ха­ни­че­ская энер­гия си­сте­мы из­ме­ни­лась от ве­ли­чи­ны 5 Дж до ве­ли­чи­ны -3 (минус 3) Дж. Это озна­ча­ет, что на дан­ную ме­ха­ни­че­скую си­сте­му дей­ство­ва­ли внеш­ние силы, ко­то­рые со­вер­ши­ли ра­бо­ту

1) -2 Дж
2) 8 Дж
3) 2 Дж
4) -8 Дж

62. A 5 № 4376. Ме­ха­ни­че­ская энер­гия си­сте­мы из­ме­ни­лась от ве­ли­чи­ны -5 Дж до ве­ли­чи­ны 3 Дж. Это озна­ча­ет, что на дан­ную ме­ха­ни­че­скую си­сте­му дей­ство­ва­ли внеш­ние силы, ко­то­рые со­вер­ши­ли ра­бо­ту

1) -2 Дж
2) 8 Дж
3) 2 Дж
4) -8 Дж

63. A 5 № 4413. Сани рав­но­мер­но пе­ре­ме­ща­ют по го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти с пе­ре­мен­ным ко­эф­фи­ци­ен­том тре­ния. На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля ра­бо­ты силы от прой­ден­но­го пути .

От­но­ше­ние мак­си­маль­но­го ко­эф­фи­ци­ен­та тре­ния к ми­ни­маль­но­му на прой­ден­ном пути равно

1) 2
2) 4
3) 6
4) 8

64. A 5 № 4448.

Сани рав­но­мер­но пе­ре­ме­ща­ют по го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти с пе­ре­мен­ным ко­эф­фи­ци­ен­том тре­ния. На ри­сун­ке изоб­ражён гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля ра­бо­ты силы от прой­ден­но­го пути .

 

От­но­ше­ние мак­си­маль­но­го ко­эф­фи­ци­ен­та тре­ния к ми­ни­маль­но­му на прой­ден­ном пути равно

1) 2
2) 8
3) 16
4) 20

65. A 5 № 4483. Тело, бро­шен­ное вер­ти­каль­но вверх от по­верх­но­сти Земли, до­стиг­ло мак­си­маль­ной вы­со­ты 20 м. С какой на­чаль­ной ско­ро­стью тело было бро­ше­но вверх? Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь.

1) 10 м/с
2) 20 м/с
3) 4,5 м/с
4) 40 м/с

66. A 5 № 4518. Тело мас­сой 1 кг, бро­шен­ное вер­ти­каль­но вверх с по­верх­но­сти Земли, до­стиг­ло мак­си­маль­ной вы­со­ты 20 м. Какой ки­не­ти­че­ской энер­ги­ей об­ла­да­ло тело тот­час после брос­ка? Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь.

1) 400 Дж
2) 100 Дж
3) 200 Дж
4) 2 кДж

67. A 5 № 4553. Ка­мень мас­сой 1 кг па­да­ет на землю с вы­со­ты 30 м из со­сто­я­ния покоя. Какую ки­не­ти­че­скую энер­гию имеет ка­мень перед уда­ром о землю? Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь.

1) 300 Дж
2) 45 Дж
3) 450 Дж
4) 3000 Дж

68. A 5 № 4623. Тело, бро­шен­ное вер­ти­каль­но вверх с по­верх­но­сти Земли, до­стиг­ло мак­си­маль­ной вы­со­ты 5 м. С какой на­чаль­ной ско­ро­стью тело было бро­ше­но вверх? Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь.

1) 40 м/с
2) 10 м/с
3) 5 м/с
4) 20 м/с

69. A 5 № 4728. Ско­рость груза мас­сой 0,2 кг равна 1 м/с. Ки­не­ти­че­ская энер­гия груза равна

1) 0,1 Дж
2) 0,5 Дж
3) 0,3 Дж
4) 0,2 Дж

70. A 5 № 4763. Са­мо­свал мас­сой при дви­же­нии на пути к ка­рье­ру имеет ки­не­ти­че­скую энер­гию 2,5 10 Дж. Ка­ко­ва его ки­не­ти­че­ская энер­гия после за­груз­ки, если он дви­гал­ся с преж­ней ско­ро­стью, а масса его уве­ли­чи­лась в 2 раза?

1) 10 Дж
2) 2,5 10 Дж
3) 5 10 Дж
4) 1,25 10 Дж

71. A 5 № 4798. Ки­не­ти­че­ская энер­гия ав­то­мо­би­ля мас­сой 500 кг, дви­жу­ще­го­ся со ско­ро­стью 36 км/ч, равна

1) 324 000 Дж
2) 25 000 Дж
3) 12 500 Дж
4) 5000 Дж

72. A 5 № 4833. Ско­рость груза мас­сой 0,4 кг равна 2 м/с. Ки­не­ти­че­ская энер­гия груза равна

1) 0,16 Дж
2) 0,8 Дж
3) 0,32 Дж
4) 0,4 Дж

73. A 5 № 4938. Груз бро­шен под углом к го­ри­зон­ту (см. ри­су­нок). Какой гра­фик изоб­ра­жа­ет за­ви­си­мость пол­ной ме­ха­ни­че­ской энер­гии E груза от вре­ме­ни? Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь.

 

1)
2)
3)
4)

74. A 5 № 5148. Какой из гра­фи­ков, при­ведённых на ри­сун­ке, по­ка­зы­ва­ет за­ви­си­мость пол­ной энер­гии E тела, бро­шен­но­го под углом к го­ри­зон­ту, от его вы­со­ты h над Землёй? Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь.

1)
2)
3)
4)

75. A 5 № 5183. Тело сво­бод­но па­да­ет с вы­со­ты Н. Какой из гра­фи­ков, пред­став­лен­ных на ри­сун­ке, вы­ра­жа­ет за­ви­си­мость по­тен­ци­аль­ной энер­гии тела от вре­ме­ни?

1)
2)
3)
4)

76. A 5 № 5218. Какой из гра­фи­ков изоб­ра­жа­ет за­ви­си­мость пол­ной ме­ха­ни­че­ской энер­гии E сво­бод­но па­да­ю­ще­го тела от его вы­со­ты h над Землёй? Со­про­тив­ле­ни­ем воз­ду­ха пре­не­бречь.

1)
2)
3)
4)

77. A 5 № 5428. Ис­кус­ствен­ный спут­ник об­ра­ща­ет­ся во­круг Земли по вы­тя­ну­той эл­лип­ти­че­ской ор­би­те. Вы­бе­ри­те вер­ное утвер­жде­ние о зна­че­ни­ях ки­не­ти­че­ской энер­гии и пол­ной ме­ха­ни­че­ской энер­гии спут­ни­ка.

1) Ки­не­ти­че­ская энер­гия до­сти­га­ет мак­си­маль­но­го зна­че­ния в точке мак­си­маль­но­го уда­ле­ния от Земли, пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка не­из­мен­на.
2) Ки­не­ти­че­ская и пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка до­сти­га­ют мак­си­маль­ных зна­че­ний в точке ми­ни­маль­но­го уда­ле­ния от Земли.
3) Ки­не­ти­че­ская энер­гия до­сти­га­ет мак­си­маль­но­го зна­че­ния в точке ми­ни­маль­но­го уда­ле­ния от Земли, пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка не­из­мен­на.
4) Ки­не­ти­че­ская и пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка до­сти­га­ют мак­си­маль­ных зна­че­ний в точке мак­си­маль­но­го уда­ле­ния от Земли.

78. A 5 № 5463. Для раз­ру­ше­ния пре­гра­ды часто ис­поль­зу­ют мас­сив­ный шар, рас­ка­чи­ва­е­мый на стре­ле подъёмного крана (см. ри­су­нок). Какие пре­об­ра­зо­ва­ния энер­гии про­ис­хо­дят при пе­ре­ме­ще­нии шара из по­ло­же­ния А в по­ло­же­ние Б?

1) внут­рен­няя энер­гия шара пре­об­ра­зу­ет­ся в его ки­не­ти­че­скую энер­гию
2) ки­не­ти­че­ская энер­гия шара пре­об­ра­зу­ет­ся в его по­тен­ци­аль­ную энер­гию
3) по­тен­ци­аль­ная энер­гия шара пре­об­ра­зу­ет­ся в его ки­не­ти­че­скую энер­гию
4) внут­рен­няя энер­гия шара пре­об­ра­зу­ет­ся в его по­тен­ци­аль­ную энер­гию

79. A 5 № 5498. Ис­кус­ствен­ный спут­ник об­ра­ща­ет­ся во­круг Земли по вы­тя­ну­той эл­лип­ти­че­ской ор­би­те. Вы­бе­ри­те вер­ное утвер­жде­ние о зна­че­ни­ях ки­не­ти­че­ской энер­гии и пол­ной ме­ха­ни­че­ской энер­гии спут­ни­ка.

1) Ки­не­ти­че­ская энер­гия до­сти­га­ет ми­ни­маль­но­го зна­че­ния в точке ми­ни­маль­но­го уда­ле­ния от Земли, пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка не­из­мен­на.
2) Ки­не­ти­че­ская энер­гия до­сти­га­ет ми­ни­маль­но­го зна­че­ния в точке мак­си­маль­но­го уда­ле­ния от Земли, пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка не­из­мен­на.
3) Ки­не­ти­че­ская и пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка до­сти­га­ют ми­ни­маль­ных зна­че­ний в точке ми­ни­маль­но­го уда­ле­ния от Земли.
4) Ки­не­ти­че­ская и пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка до­сти­га­ют ми­ни­маль­ных зна­че­ний в точке мак­си­маль­но­го уда­ле­ния от Земли.

80. A 5 № 5533. Если мно­го­крат­но сжи­мать пру­жи­ну, то она на­гре­ва­ет­ся. Это можно объ­яс­нить тем, что

1) часть ра­бо­ты внеш­них сил пе­ре­хо­дит во внут­рен­нюю энер­гию пру­жи­ны
2) пру­жи­на на­гре­ва­ет­ся в про­цес­се уда­ров мо­ле­кул воз­ду­ха о ча­сти­цы ве­ще­ства пру­жи­ны
3) по­тен­ци­аль­ная энер­гия пру­жи­ны пе­ре­хо­дит в ки­не­ти­че­скую
4) ки­не­ти­че­ская энер­гия пру­жи­ны пе­ре­хо­дит в по­тен­ци­аль­ную

81. A 5 № 5603. Ис­кус­ствен­ный спут­ник об­ра­ща­ет­ся во­круг Земли по вы­тя­ну­той эл­лип­ти­че­ской ор­би­те. Вы­бе­ри­те вер­ное утвер­жде­ние о по­тен­ци­аль­ной энер­гии и пол­ной ме­ха­ни­че­ской энер­гии спут­ни­ка.

1) По­тен­ци­аль­ная и пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка до­сти­га­ют мак­си­маль­ных зна­че­ний в точке мак­си­маль­но­го уда­ле­ния от Земли.
2) По­тен­ци­аль­ная и пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка до­сти­га­ют мак­си­маль­ных зна­че­ний в точке ми­ни­маль­но­го уда­ле­ния от Земли.
3) По­тен­ци­аль­ная энер­гия до­сти­га­ет мак­си­маль­но­го зна­че­ния в точке мак­си­маль­но­го уда­ле­ния от Земли, пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка не­из­мен­на.
4) По­тен­ци­аль­ная энер­гия до­сти­га­ет мак­си­маль­но­го зна­че­ния в точке ми­ни­маль­но­го уда­ле­ния от Земли, пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия спут­ни­ка не­из­мен­на.

82. A 5 № 5717. В ку­би­че­ском ак­ва­ри­уме пла­ва­ет в воде мас­сив­ная тон­ко­стен­ная пря­мо­уголь­ная ко­роб­ка. В дне ко­роб­ки ак­ку­рат­но про­де­ла­ли ма­лень­кое от­вер­стие, после чего она на­бра­ла воды и уто­ну­ла. В ре­зуль­та­те по­тен­ци­аль­ная энер­гия ме­ха­ни­че­ской си­сте­мы, вклю­ча­ю­щей в себя воду и ко­роб­ку,

1) не из­ме­ни­лась
2) уве­ли­чи­лась
3) умень­ши­лась
4) могла как уве­ли­чить­ся, так и умень­шить­ся — в за­ви­си­мо­сти от массы ко­роб­ки

83. A 5 № 5752. В ку­би­че­ском ак­ва­ри­уме, за­пол­нен­ном водой, вб­ли­зи дна удер­жи­ва­ет­ся при по­мо­щи нити полый пласт­мас­со­вый шар. Нить обо­рва­лась, после чего шар всплыл на по­верх­ность. В ре­зуль­та­те по­тен­ци­аль­ная энер­гия ме­ха­ни­че­ской си­сте­мы, вклю­ча­ю­щей в себя воду и шар,

1) не из­ме­ни­лась
2) уве­ли­чи­лась
3) умень­ши­лась
4) могла как уве­ли­чить­ся, так и умень­шить­ся - в за­ви­си­мо­сти от массы шара

 

 

1. A 6 № 526. Пе­ри­од ко­ле­ба­ний по­тен­ци­аль­ной энер­гии го­ри­зон­таль­но­го пру­жин­но­го ма­ят­ни­ка 1 с. Каким будет пе­ри­од ее ко­ле­ба­ний, если массу груза ма­ят­ни­ка уве­ли­чить в 2 раза, а жест­кость пру­жи­ны вдвое умень­шить?

1) 4 с
2) 8 с
3) 2 с
4) 6 с

2. A 6 № 530. На ри­сун­ке схе­ма­ти­че­ски изоб­ра­же­на лест­ни­ца АС, при­сло­нен­ная к стене.

Чему равен мо­мент силы ре­ак­ции опоры , дей­ству­ю­щей на лест­ни­цу, от­но­си­тель­но точки С?

1)
2) 0
3)
4)

3. A 6 № 531. К ле­во­му концу не­ве­со­мо­го стерж­ня при­креп­лен груз мас­сой 3 кг (см. ри­су­нок).

Стер­жень рас­по­ло­жи­ли на опоре, от­сто­я­щей от его ле­во­го конца на 0,2 длины стерж­ня. Чему равна масса груза, ко­то­рый надо под­ве­сить к пра­во­му концу стерж­ня, чтобы он на­хо­дил­ся в рав­но­ве­сии?

1) 0,6 кг
2) 0,75 кг
3) 6 кг
4) 7,5 кг

4. A 6 № 532. В ши­ро­кую U-об­раз­ную труб­ку с вер­ти­каль­ны­ми пря­мы­ми ко­ле­на­ми на­ли­ты не­из­вест­ная жид­кость плот­но­стью , и вода плот­но­стью (см. ри­су­нок).

На ри­сун­ке , , . Плот­ность жид­ко­сти равна

1)
2)
3)
4)

5. A 6 № 533. Тело мас­сой 0,2 кг под­ве­ше­но к пра­во­му плечу не­ве­со­мо­го ры­ча­га (см. ри­су­нок).

 

 

Чему равна масса груза, ко­то­рый надо под­ве­сить ко вто­ро­му де­ле­нию ле­во­го плеча ры­ча­га для до­сти­же­ния рав­но­ве­сия?

1) 0,1 кг
2) 0,2 кг
3) 0,3 кг
4) 0,4 кг

6. A 6 № 601. Пе­ри­од ко­ле­ба­ний по­тен­ци­аль­ной энер­гии пру­жин­но­го ма­ят­ни­ка 1 с. Каким будет пе­ри­од ее ко­ле­ба­ний, если массу груза ма­ят­ни­ка и жест­кость пру­жи­ны уве­ли­чить в 4 раза?

1) 1 с
2) 2 с
3) 4 с
4) 0,5 с

7. A 6 № 602. Груз ко­леб­лет­ся на пру­жи­не, под­ве­шен­ной вер­ти­каль­но к по­тол­ку, при этом мак­си­маль­ное рас­сто­я­ние от по­тол­ка до цен­тра груза равно H, ми­ни­маль­ное h. В точке, уда­лен­ной от по­тол­ка на рас­сто­я­ние h:

1) ки­не­ти­че­ская энер­гия ша­ри­ка мак­си­маль­на
2) по­тен­ци­аль­ная энер­гия пру­жи­ны ми­ни­маль­на
3) по­тен­ци­аль­ная энер­гия вза­и­мо­дей­ствия ша­ри­ка с зем­лей мак­си­маль­на
4) по­тен­ци­аль­ная энер­гия вза­и­мо­дей­ствия ша­ри­ка с зем­лей ми­ни­маль­на

8. A 6 № 603. Груз ко­леб­лет­ся на пру­жи­не, под­ве­шен­ной вер­ти­каль­но к по­тол­ку, при этом мак­си­маль­ное рас­сто­я­ние от по­тол­ка до цен­тра груза равно H, ми­ни­маль­ное h. В точке, уда­лен­ной от по­тол­ка на рас­сто­я­ние h:

1) ки­не­ти­че­ская энер­гия ша­ри­ка мак­си­маль­на
2) ки­не­ти­че­ская энер­гия ша­ри­ка ми­ни­маль­на
3) по­тен­ци­аль­ная энер­гия пру­жи­ны мак­си­маль­на
4) по­тен­ци­аль­ная энер­гия вза­и­мо­дей­ствия ша­ри­ка с зем­лей ми­ни­маль­на

9. A 6 № 604. Груз ко­леб­лет­ся на пру­жи­не, под­ве­шен­ной вер­ти­каль­но к по­тол­ку, при этом мак­си­маль­ное рас­сто­я­ние от по­тол­ка до цен­тра груза равно H, ми­ни­маль­ное h. По­ло­же­ние рав­но­ве­сия груза на­хо­дит­ся от по­тол­ка на рас­сто­я­нии:

1)
2)
3)
4)

10. A 6 № 605. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти по­тен­ци­аль­ной энер­гии ма­те­ма­ти­че­ско­го ма­ят­ни­ка (от­но­си­тель­но по­ло­же­ния его рав­но­ве­сия) от вре­ме­ни.

В мо­мент вре­ме­ни, со­от­вет­ству­ю­щий на гра­фи­ке точке D, пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия ма­ят­ни­ка равна:

1) 4 Дж
2) 12 Дж
3) 16 Дж
4) 20 Дж

11. A 6 № 606. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти по­тен­ци­аль­ной энер­гии ма­те­ма­ти­че­ско­го ма­ят­ни­ка (от­но­си­тель­но по­ло­же­ния его рав­но­ве­сия) от вре­ме­ни.

В мо­мент вре­ме­ни ки­не­ти­че­ская энер­гия ма­ят­ни­ка равна:

1) 0 Дж
2) 10 Дж
3) 20 Дж
4) 40 Дж

12. A 6 № 607. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти по­тен­ци­аль­ной энер­гии ма­те­ма­ти­че­ско­го ма­ят­ни­ка (от­но­си­тель­но по­ло­же­ния его рав­но­ве­сия) от вре­ме­ни.

В мо­мент вре­ме­ни ки­не­ти­че­ская энер­гия ма­ят­ни­ка равна:

1) 0 Дж
2) 8 Дж
3) 16 Дж
4) 32 Дж

13. A 6 № 608. Шарик ко­леб­лет­ся на пру­жи­не, под­ве­шен­ной вер­ти­каль­но к по­тол­ку, при этом мак­си­маль­ное рас­сто­я­ние от по­тол­ка до цен­тра ша­ри­ка равно H, ми­ни­маль­ное h. В точке, уда­лен­ной от по­тол­ка на рас­сто­я­ние H, мак­си­маль­на:

1) ки­не­ти­че­ская энер­гия ша­ри­ка
2) по­тен­ци­аль­ная энер­гия пру­жи­ны
3) по­тен­ци­аль­ная энер­гия вза­и­мо­дей­ствия ша­ри­ка с Зем­лей
4) сумма ки­не­ти­че­ской энер­гии ша­ри­ка и вза­и­мо­дей­ствия ша­ри­ка с Зем­лей

14. A 6 № 609. На ри­сун­ке дан гра­фик за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты ма­те­ри­аль­ной точки от вре­ме­ни.

Ча­сто­та ко­ле­ба­ний равна:

1) 0,12 Гц
2) 0,25 Гц
3) 0,5 Гц
4) 0,4 Гц

15. A 6 № 611. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

Век­тор силы F пер­пен­ди­ку­ля­рен ры­ча­гу. Рас­сто­я­ния между точ­ка­ми при­ло­же­ния сил и точ­кой опоры, а также про­ек­ции этих рас­сто­я­ний на вер­ти­каль­ную и го­ри­зон­таль­ную оси ука­за­ны на ри­сун­ке. Если мо­дуль силы F равен 120 Н, то мо­дуль силы тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на груз, равен

1) 20 Н
2) З0 Н
3) 600 Н
4) 750 Н

16. A 6 № 612. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 156 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.027 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>