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? 10 страница



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 240 Н, то мо­дуль силы тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на груз, равен

1) 40 Н
2) 60 Н
3) 1 200 Н
4) 1 500 Н

17. A 6 № 613. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg 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 тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на груз, равен 1 500 Н, то мо­дуль силы F равен

1) 240 Н
2) 360 Н
3) 6 000 Н
4) 7 500 Н

18. A 6 № 614. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

Рас­сто­я­ния между точ­ка­ми при­ло­же­ния сил и точ­кой опоры, а также про­ек­ции этих рас­сто­я­ний на вер­ти­каль­ную и го­ри­зон­таль­ную оси ука­за­ны на ри­сун­ке. Если мо­дуль силы тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на груз, равен 1 500 Н, то мо­дуль силы F равен

1) 250 Н
2) 300 Н
3) 7 500 Н
4) 9 000 Н

19. A 6 № 615. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

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 300 Н, то мо­дуль силы тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на груз, равен

1) 50 Н
2) 60 Н
3) 1 500 Н
4) 1 800 Н

20. A 6 № 616. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

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 150 Н, то мо­дуль силы тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на груз, равен

1) 25 Н
2) 30 Н
3) 750 Н
4) 900 Н

21. A 6 № 617. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

Рас­сто­я­ния между точ­ка­ми при­ло­же­ния сил и точ­кой опоры, а также про­ек­ции этих рас­сто­я­ний на вер­ти­каль­ную и го­ри­зон­таль­ную оси ука­за­ны на ри­сун­ке. Если мо­дуль силы тя­же­сти равен 30 Н, то мо­дуль силы F, дей­ству­ю­щей на груз, равен



1) 25 Н
2) 30 Н
3) 150 Н
4) 180 Н

22. A 6 № 618. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

Рас­сто­я­ния между точ­ка­ми при­ло­же­ния сил и точ­кой опоры, а также про­ек­ции этих рас­сто­я­ний на вер­ти­каль­ную и го­ри­зон­таль­ную оси ука­за­ны на ри­сун­ке. Если мо­дуль силы mg равен 30 Н, то мо­дуль силы F, дей­ству­ю­щей на груз, равен

1) 7,5 Н
2) 120 Н
3) 150 Н
4) 180 Н

23. A 6 № 619. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

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) 24 Н
3) 30 Н
4) 480 Н

24. A 6 № 620. Под дей­стви­ем силы тя­же­сти mg груза и силы F рычаг, пред­став­лен­ный на ри­сун­ке, на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

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 600 Н, то мо­дуль силы тя­же­сти, дей­ству­ю­щей на груз, равен

1) 100 Н
2) 120 Н
3) 150 Н
4) 2 400 Н

25. A 6 № 621. Диа­па­зон го­ло­са муж­ско­го баса за­ни­ма­ет ча­стот­ный ин­тер­вал от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных длин зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

26. A 6 № 622. Диа­па­зон зву­ков скрип­ки за­ни­ма­ет ча­стот­ный ин­тер­вал от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных длин зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

27. A 6 № 623. Диа­па­зон зву­ков фор­те­пи­а­но за­ни­ма­ет ча­стот­ный ин­тер­вал от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных длин зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

28. A 6 № 624. Диа­па­зон ча­стот уль­тра­зву­ко­вых волн, при­ме­ня­е­мых в фи­зио­те­ра­пии, за­ни­ма­ет ча­стот­ный ин­тер­вал от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных длин зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

29. A 6 № 625. Сред­няя ча­сто­та зву­ко­вых волн муж­ско­го го­ло­са , а жен­ско­го . От­но­ше­ние сред­них длин зву­ко­вых волн муж­ско­го и жен­ско­го го­ло­са равно

1)
2)
3)
4)

30. A 6 № 626. Че­ло­ве­че­ское ухо вос­при­ни­ма­ет зву­ко­вые волны, длины ко­то­рых лежат в ин­тер­ва­ле от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных ча­стот зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

31. A 6 № 627. Диа­па­зон длин зву­ко­вых волн жен­ско­го го­ло­са со­пра­но со­став­ля­ет ин­тер­вал от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных ча­стот зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

32. A 6 № 628. Диа­па­зон длин зву­ко­вых волн муж­ско­го го­ло­са баса со­став­ля­ет ин­тер­вал от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных ча­стот зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

33. A 6 № 629. Диа­па­зон длин зву­ко­вых волн скрип­ки со­став­ля­ет ин­тер­вал от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных ча­стот зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

34. A 6 № 630. Диа­па­зон длин зву­ко­вых волн фор­те­пи­а­но со­став­ля­ет ин­тер­вал от до . От­но­ше­ние гра­нич­ных ча­стот зву­ко­вых волн этого ин­тер­ва­ла равно

1)
2)
3)
4)

35. A 6 № 631. Ско­рость тела, со­вер­ша­ю­ще­го гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния ме­ня­ет­ся с те­че­ни­ем вре­ме­ни в со­от­вет­ствии с урав­не­ние , где все ве­ли­чи­ны вы­ра­же­ны в СИ. Ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний ско­ро­сти равна

1)
2)
3)
4)

36. A 6 № 632. Как из­ме­нит­ся пе­ри­од малых ко­ле­ба­ний ма­те­ма­ти­че­ско­го ма­ят­ни­ка, если длину его нити уве­ли­чить в 4 раза?

1) уве­ли­чит­ся в 4 раза
2) уве­ли­чит­ся в 2 раза
3) умень­шит­ся в 4 раза
4) умень­шит­ся в 2 раза

37. A 6 № 633. Од­но­род­ный куб опи­ра­ет­ся одним реб­ром на пол, дру­гим — на вер­ти­каль­ную стену (см. ри­су­нок).

 

 

 

Плечо силы упру­го­сти от­но­си­тель­но оси, про­хо­дя­щей через точку пер­пен­ди­ку­ляр­но плос­ко­сти ри­сун­ка, равно

1)
2)
3)
4)

38. A 6 № 634. Ко­ро­мыс­ло весов, к ко­то­ро­му под­ве­ше­ны на нитях два тела (см. ри­су­нок), на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

 

 

 

Как нужно из­ме­нить массу пер­во­го тела, чтобы после уве­ли­че­ния плеча в 3 раза рав­но­ве­сие со­хра­ни­лось? (Ко­ро­мыс­ло и нити счи­тать не­ве­со­мы­ми.)

1) уве­ли­чить в 3 раза
2) уве­ли­чить в 6 раз
3) умень­шить в 3 раза
4) умень­шить в 6 раз

39. A 6 № 635. Ко­ле­ба­тель­ное дви­же­ние тела за­да­но урав­не­ни­ем:

 

,

где , . Чему равна ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний?

1) 3 см
2) 5 см
3) см
4) см

40. A 6 № 636. Груз, под­ве­шен­ный на пру­жи­не жест­ко­стью , со­вер­ша­ет сво­бод­ные гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния. Какой долж­на быть жест­кость пру­жи­ны, чтобы ча­сто­та ко­ле­ба­ний этого груза уве­ли­чи­лась в 2 раза?

1)
2)
3)
4)

41. A 6 № 637. На ри­сун­ке изоб­ра­же­на за­ви­си­мость ам­пли­ту­ды уста­но­вив­ших­ся ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка от ча­сто­ты вы­нуж­да­ю­щей силы (ре­зо­нанс­ная кри­вая).

 

 

 

Ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний этого ма­ят­ни­ка при ре­зо­нан­се равна

1) 1 см
2) 2 см
3) 8 см
4) 10 см

42. A 6 № 638. Если и длину нити ма­те­ма­ти­че­ско­го ма­ят­ни­ка, и массу его груза уве­ли­чить в 4 раза, то пе­ри­од сво­бод­ных гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка

1) уве­ли­чит­ся в 2 раза
2) уве­ли­чит­ся в 4 раза
3) умень­шит­ся в 4 раза
4) умень­шит­ся в 2 раза

43. A 6 № 639. Мимо ры­ба­ка, си­дя­ще­го на при­ста­ни, про­шло 5 греб­ней волны за 10 с. Каков пе­ри­од ко­ле­ба­ний по­плав­ка на вол­нах?

1) 5 с
2) 50 с
3) 2 с
4) 0,5 с

44. A 6 № 640. Ка­ко­ва ча­сто­та зву­ко­вых ко­ле­ба­ний в среде, если ско­рость звука в этой среде , а длина волны ?

1) 1 000 Гц
2) 250 Гц
3) 100 Гц
4) 25 Гц

45. A 6 № 641. Мас­сив­ный шарик, под­ве­шен­ный на пру­жи­не, со­вер­ша­ет гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния вдоль вер­ти­каль­ной пря­мой. Чтобы умень­шить пе­ри­од ко­ле­ба­ний в 2 раза, до­ста­точ­но массу ша­ри­ка

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

46. A 6 № 642. На рас­сто­я­нии 400 м от на­блю­да­те­ля ра­бо­чие вби­ва­ют сваи с по­мо­щью копра. Ка­ко­во время между ви­ди­мым уда­ром мо­ло­та о сваю и зву­ком удара, услы­шан­ным на­блю­да­те­лем? Ско­рость звука в воз­ду­хе . Округ­ли­те ответ с точ­но­стью до де­ся­тых.

1) 1,4 с
2) 1,2 с
3) 0,9 с
4) 0,6 с

47. A 6 № 643. Для экс­пе­ри­мен­таль­но­го опре­де­ле­ния ско­ро­сти звука уче­ник встал на рас­сто­я­нии 30 м от стены и хлоп­нул в ла­до­ши. В мо­мент хлоп­ка вклю­чил­ся элек­трон­ный се­кун­до­мер, ко­то­рый вы­клю­чил­ся от­ра­жен­ным зву­ком. Время, от­ме­чен­ное се­кун­до­ме­ром, равно 0,18 с. Ка­ко­ва ско­рость звука, опре­де­лен­ная уче­ни­ком? Ответ округ­ли­те до целых

1)
2)
3)
4)

48. A 6 № 645. Ка­ко­ва ча­сто­та ко­ле­ба­ний зву­ко­вых волн в среде, если ско­рость звука в среде , а длина волны ?

1) 2 000 Гц
2) 250 Гц
3) 125 Гц
4) 25 Гц

49. A 6 № 710. К лег­ко­му ры­ча­гу слож­ной формы с точ­кой вра­ще­ния в точке O (см. ри­су­нок) под­ве­шен груз мас­сой 2 кг и при­креп­ле­на пру­жи­на, вто­рой конец ко­то­рой при­креп­лен к не­по­движ­ной стене.

 

 

Рычаг на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии, а сила на­тя­же­ния пру­жи­ны равна 15 Н. На каком рас­сто­я­нии x от оси вра­ще­ния под­ве­шен груз, если рас­сто­я­ние от оси до точки креп­ле­ния пру­жи­ны равно 10 см?

1) 7,5 см
2) 10 см
3) 30 см
4) 75 см

50. A 6 № 711. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик сме­ще­ния x тела от по­ло­же­ния рав­но­ве­сия с те­че­ни­ем вре­ме­ни t при гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ни­ях.

 

 

Чему равны ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний и пе­ри­од T ко­ле­ба­ний?

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

51. A 6 № 712. На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты x тела от вре­ме­ни t при гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ни­ях вдоль оси Ox.

 

 

Чему равны ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний и ча­сто­та ко­ле­ба­ний?

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

52. A 6 № 713. На гра­фи­ках пред­став­ле­на за­ви­си­мость ко­ор­ди­на­ты х цен­тров масс тела а и тела б от вре­ме­ни t при гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ни­ях вдоль оси Ox.

 

 

На каком рас­сто­я­нии друг от друга на­хо­дят­ся цен­тры масс тел а и б в мо­мент вре­ме­ни 0 с?

1) 4 см
2) 2 см
3) 0 см
4) 2 см

53. A 6 № 714. На ри­сун­ке пред­став­ле­ны гра­фи­ки за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты х цен­тров масс тела а и тела б от вре­ме­ни t при гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ни­ях вдоль оси Ox.

На каком рас­сто­я­нии друг от друга на­хо­дят­ся цен­тры масс тел а и б в мо­мент вре­ме­ни ?

1) 4 см
2) 2 см
3) 0 см
4) 2 см

54. A 6 № 715. На ри­сун­ке пред­став­ле­ны гра­фи­ки за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты х цен­тров масс тела а и тела б от вре­ме­ни t при гар­мо­ни­че­ских ко­ле­ба­ни­ях вдоль оси Ox.

В какой мо­мент вре­ме­ни тело б дви­жет­ся с такой же ско­ро­стью, с какой тело а дви­га­лось в мо­мент вре­ме­ни ?

1)
2)
3)
4)

55. A 6 № 716. При сво­бод­ных ко­ле­ба­ни­ях на пру­жи­не груз мас­сой m про­хо­дит по­ло­же­ние рав­но­ве­сия со ско­ро­стью . Через чет­верть пе­ри­о­да ко­ле­ба­ний он до­сти­га­ет по­ло­же­ния мак­си­маль­но­го уда­ле­ния от по­ло­же­ния рав­но­ве­сия. Мо­дуль из­ме­не­ния пол­ной ме­ха­ни­че­ской энер­гии груза за это время равен

1)
2)
3)
4)

56. A 6 № 717. Гиря мас­сой 4 кг, под­ве­шен­ная на сталь­ной пру­жи­не, со­вер­ша­ет сво­бод­ные ко­ле­ба­ния с пе­ри­о­дом 2 с. С каким пе­ри­о­дом будет со­вер­шать сво­бод­ные ко­ле­ба­ния гиря мас­сой 1 кг, под­ве­шен­ная на этой пру­жи­не?

1) 0,5 с
2) 1 с
3) 4 с
4) 8 с

57. A 6 № 719. При сво­бод­ных ко­ле­ба­ни­ях груза на нити как ма­ят­ни­ка его ки­не­ти­че­ская энер­гия из­ме­ня­ет­ся от 0 Дж до 50 Дж, мак­си­маль­ное зна­че­ние по­тен­ци­аль­ной энер­гии 50 Дж. В каких пре­де­лах из­ме­ня­ет­ся пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия груза при таких ко­ле­ба­ния?

1) не из­ме­ня­ет­ся и равна 0 Дж
2) из­ме­ня­ет­ся от 0 Дж до 100 Дж
3) не из­ме­ня­ет­ся и равна 50 Дж
4) не из­ме­ня­ет­ся и равна 100 Дж

58. A 6 № 720. Гиря мас­сой 2 кг под­ве­ше­на на сталь­ной пру­жи­не и со­вер­ша­ет сво­бод­ные ко­ле­ба­ния вдоль вер­ти­каль­но на­прав­лен­ной оси Ox, ко­ор­ди­на­та x цен­тра масс гири из­ме­ня­ет­ся со вре­ме­нем по за­ко­ну . Ки­не­ти­че­ская энер­гия гири из­ме­ня­ет­ся по за­ко­ну

1)
2)
3)
4)

59. A 6 № 3355. Зву­ко­вой сиг­нал, от­ра­зив­шись от пре­пят­ствия, вер­нул­ся об­рат­но к ис­точ­ни­ку через 5 с после его ис­пус­ка­ния. Ка­ко­во рас­сто­я­ние от ис­точ­ни­ка до пре­пят­ствия, если ско­рость звука в воз­ду­хе 340 м/с?

1) 850 м
2) 425 м
3) 3400 м
4) 1700 м

60. A 6 № 3457.

К тон­ко­му од­но­род­но­му стерж­ню в точ­ках 1 и 3 при­ло­же­ны силы и . Через какую точку долж­на про­хо­дить ось вра­ще­ния, чтобы стер­жень на­хо­дил­ся в рав­но­ве­сии? Мас­сой стерж­ня пре­не­бречь.


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 142 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.026 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>