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? 39 страница



49. A 22 № 3754.

Бру­сок мас­сой 200 г, на­хо­дя­щий­ся на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, дви­жет­ся по ней под дей­стви­ем по­сто­ян­ной силы, мо­дуль ко­то­рой равен , на­прав­лен­ной под углом к го­ри­зон­ту. Из­ме­не­ние ки­не­ти­че­ской энер­гии брус­ка при пе­ре­ме­ще­нии его на рас­сто­я­ние 0,5 м равно

1) 0,5 Дж
2) ≈ 0,87 Дж
3) 1 Дж
4) 4 Дж

50. A 22 № 3804. Груз удер­жи­ва­ют на месте с по­мо­щью ры­ча­га, при­ло­жив вер­ти­каль­ную силу 400 Н (см. ри­су­нок). Рычаг со­сто­ит из шар­ни­ра и од­но­род­но­го стерж­ня мас­сой 20 кг и дли­ной 4 м. Рас­сто­я­ние от оси шар­ни­ра до точки под­ве­са груза равно 1 м. Масса груза равна

1) 80 кг
2) 100 кг
3) 120 кг
4) 160 кг

51. A 22 № 3888. Три оди­на­ко­вых брус­ка мас­сой 1 кг каж­дый, свя­зан­ные не­ве­со­мы­ми не­рас­тя­жи­мы­ми ни­тя­ми, дви­жут­ся по глад­ко­му го­ри­зон­таль­но­му столу под дей­стви­ем го­ри­зон­таль­ной силы F = 6 H, при­ло­жен­ной к пер­во­му брус­ку. Сила на­тя­же­ния нити, свя­зы­ва­ю­щей пер­вый и вто­рой брус­ки, равна по мо­ду­лю

1) 6 Н
2) 2 Н
3) 4 Н
4) 1 Н

52. A 22 № 4098. Шарик, за­креплённый на лёгкой не­рас­тя­жи­мой нити дли­ной см, рав­но­мер­но дви­жет­ся по окруж­но­сти, ле­жа­щей в го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти. При этом нить об­ра­зу­ет с вер­ти­ка­лью угол Опре­де­ли­те мо­дуль ско­ро­сти ша­ри­ка.

1) 12 м/с
2) 3,5 м/с
3) 3 м/с
4) 2,6 м/с

53. A 22 № 4133. Шарик А мас­сой m надет на глад­кую спицу и при­креплён к пру­жи­не жёстко­стью к, ко­то­рая при­креп­ле­на дру­гим кон­цом к вер­ти­каль­ной опоре. Шарик В мас­сой 2 m надет на дру­гую спицу и при­креплён к двум оди­на­ко­вым пру­жи­нам, ко­то­рые дру­ги­ми кон­ца­ми при­креп­ле­ны к вер­ти­каль­ным опо­рам.

Ка­ко­ва долж­на быть жёсткость каж­дой из пру­жин, при­креплённых к ша­ри­ку В, чтобы шарик А и шарик В со­вер­ша­ли ко­ле­ба­ния с оди­на­ко­вой ча­сто­той?

1)
2)
3)
4)

54. A 22 № 4207. Ма­лень­кий шарик на­чи­на­ет па­дать на го­ри­зон­таль­ную по­верх­ность пола с вы­со­ты 2 м. Из-за де­фек­тов по­верх­но­сти стола шарик при ударе о него те­ря­ет 20 % своей ки­не­ти­че­ской энер­гии и от­ска­ки­ва­ет от стола под углом 60° к го­ри­зон­ту. На какую мак­си­маль­ную вы­со­ту под­ни­мет­ся шарик после удара о стол?

1) 0,4 м
2) 1,5 м
3) 1,2 м
4) 1,6 м

55. A 22 № 4242. Ма­лень­кий шарик на­чи­на­ет па­дать на го­ри­зон­таль­ную по­верх­ность пола с вы­со­ты 4 м. Из-за де­фек­тов по­верх­но­сти стола шарик при ударе о него те­ря­ет 10 % своей ки­не­ти­че­ской энер­гии и от­ска­ки­ва­ет от стола под углом 30° к го­ри­зон­ту. На какую мак­си­маль­ную вы­со­ту под­ни­мет­ся шарик после удара о стол?



1) 3,6 м
2) 0,9 м
3) 1 м
4) 0,4 м

56. A 22 № 4358. Че­ты­ре брус­ка мас­сой 2 кг каж­дый скреп­ле­ны с по­мо­щью не­ве­со­мых не­рас­тя­жи­мых нитей.

К пер­во­му брус­ку также при­креп­ле­на нить, за ко­то­рую тянут сцеп­ку из четырёх брус­ков. При этом брус­ки пе­ре­ме­ща­ют­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем, рав­ным по мо­ду­лю . Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния между брус­ка­ми и по­верх­но­стью равен . Сила на­тя­же­ния нити между вто­рым и тре­тьим брус­ка­ми равна

1) 2 Н
2) 9 Н
3) 10 Н
4) 18 Н

57. A 22 № 4393. Че­ты­ре брус­ка мас­сой 2 кг каж­дый скреп­ле­ны с по­мо­щью не­ве­со­мых не­рас­тя­жи­мых нитей.

К пер­во­му брус­ку также при­креп­ле­на нить, за ко­то­рую тянут сцеп­ку из четырёх брус­ков. При этом брус­ки пе­ре­ме­ща­ют­ся по го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем, рав­ным по мо­ду­лю . Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния между брус­ка­ми и по­верх­но­стью равен . Сила на­тя­же­ния нити между пер­вым и вто­рым брус­ка­ми равна

1) 27 Н
2) 9 Н
3) 2 Н
4) 1 Н

58. A 22 № 4430. Груз на­чи­на­ет сво­бод­но па­дать с не­ко­то­рой вы­со­ты без на­чаль­ной ско­ро­сти. Про­ле­тев 40 м, груз при­обрёл ско­рость 20 м/с. На этом участ­ке пути от­но­ше­ние из­ме­не­ния по­тен­ци­аль­ной энер­гии груза к ра­бо­те силы со­про­тив­ле­ния воз­ду­ха равно

1) 1
2) 2
3) −2
4) 4

59. A 22 № 4465. Груз на­чи­на­ет сво­бод­но па­дать с не­ко­то­рой вы­со­ты без на­чаль­ной ско­ро­сти. Про­ле­тев 40 м, груз при­обрёл ско­рость 20 м/с. На этом участ­ке пути от­но­ше­ние из­ме­не­ния ки­не­ти­че­ской энер­гии груза к ра­бо­те силы со­про­тив­ле­ния воз­ду­ха равно

1) 1
2) −1
3) 2
4) 4

60. A 22 № 4500. Мимо оста­нов­ки по пря­мой улице про­ез­жа­ет гру­зо­вик со ско­ро­стью 10 м/с. Через 5 с от оста­нов­ки вдо­гон­ку гру­зо­ви­ку отъ­ез­жа­ет мо­то­цик­лист, дви­жу­щий­ся с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем, и до­го­ня­ет гру­зо­вик на рас­сто­я­нии 150 м от оста­нов­ки. Чему равно уско­ре­ние мо­то­цик­ла?

1) 2 м/с
2) 1 м/с
3) 4 м/с
4) 3 м/с

61. A 22 № 4535. Мимо оста­нов­ки по пря­мой улице про­ез­жа­ет гру­зо­вик со ско­ро­стью 10 м/с. Через 5 с от оста­нов­ки вдо­гон­ку гру­зо­ви­ку отъ­ез­жа­ет мо­то­цик­лист, дви­жу­щий­ся с уско­ре­ни­ем 3 м/с . Чему равна ско­рость мо­то­цик­ли­ста в мо­мент, когда он до­го­нит гру­зо­вик?

1) 20 м/с
2) 40 м/с
3) 30 м/с
4) 50 м/с

62. A 22 № 4640. Мимо оста­нов­ки по пря­мой улице про­ез­жа­ет гру­зо­вик со ско­ро­стью 10 м/с. Через 5 с от оста­нов­ки вдо­гон­ку гру­зо­ви­ку отъ­ез­жа­ет мо­то­цик­лист, дви­жу­щий­ся с уско­ре­ни­ем . Сколь­ко вре­ме­ни по­тре­бу­ет­ся мо­то­цик­ли­сту, чтобы до­гнать гру­зо­вик?

1) 7,5 с
2) 15 с
3) 10 с
4) 5 с

63. A 22 № 4675. Мимо оста­нов­ки по пря­мой улице про­ез­жа­ет гру­зо­вик со ско­ро­стью 10 м/с. Через не­ко­то­рое время t от оста­нов­ки вдо­гон­ку гру­зо­ви­ку отъ­ез­жа­ет мо­то­цик­лист, дви­жу­щий­ся с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем

3 м/с . Он до­го­ня­ет гру­зо­вик на рас­сто­я­нии 150 м от оста­нов­ки. Чему равно t?

1) 15 с
2) 5 с
3) 20 с
4) 25 с

64. A 22 № 4745. Го­ри­зон­таль­но рас­по­ло­жен­ная не­ве­со­мая пру­жи­на с жёстко­стью Н/м на­хо­дит­ся в не­де­фор­ми­ро­ван­ном со­сто­я­нии. Один её конец за­креплён, а дру­гой ка­са­ет­ся брус­ка мас­сой , на­хо­дя­ще­го­ся на го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти. Бру­сок сдви­га­ют, сжи­мая пру­жи­ну, и от­пус­ка­ют. На какую длину Δ х была сжата пру­жи­на, если после от­пус­ка­ния брус­ка его ско­рость до­стиг­ла ве­ли­чи­ны м/с? Тре­ние не учи­ты­вать.

1) 1 см
2) 2 см
3) З см
4) 4 см

65. A 22 № 4780. Не­ве­со­мая не де­фор­ми­ро­ван­ная пру­жи­на лежит на го­ри­зон­таль­ном столе. Один её конец за­креп­лен, а дру­гой ка­са­ет­ся брус­ка мас­сой М =0,1 кг, на­хо­дя­ще­го­ся на том же столе. Бру­сок сдви­га­ют вдоль оси пру­жи­ны, сжи­мая пру­жи­ну на Δ х = 1 см, и от­пус­ка­ют. При по­сле­ду­ю­щем дви­же­нии бру­сок при­об­ре­та­ет мак­си­маль­ную ско­рость, рав­ную 1 м/с. Опре­де­ли­те жёсткость пру­жи­ны. Тре­ние не учи­ты­вать.

1) 1000 Н/м
2) 1500 Н/м
3) 500 Н/м
4) 100 Н/м

66. A 22 № 4815. Не­ве­со­мая не­де­фор­ми­ро­ван­ная пру­жи­на жёстко­стью k = 1000 Н/м лежит на го­ри­зон­таль­ном столе. Один её конец за­креплён, а дру­гой ка­са­ет­ся брус­ка мас­сой М, на­хо­дя­ще­го­ся на том же столе. Бру­сок сдви­га­ют вдоль оси пру­жи­ны, сжи­мая пру­жи­ну на Δ х = 1 см, и от­пус­ка­ют. При по­сле­ду­ю­щем дви­же­нии бру­сок при­об­ре­та­ет мак­си­маль­ную ско­рость рав­ную 1 м/с. Опре­де­ли­те массу брус­ка М. Тре­ние не учи­ты­вать.

1) 0,13 кг
2) 0,05 кг
3) 0,2 кг
4) 0,1 кг

67. A 22 № 4850. Го­ри­зон­таль­но рас­по­ло­жен­ная не­ве­со­мая пру­жи­на жёстко­стью k = 1000 Н/м на­хо­дит­ся в не­де­фор­ми­ро­ван­ном со­сто­я­нии. Один её конец за­креплён, а дру­гой ка­са­ет­ся брус­ка мас­сой М = 0,1 кг, на­хо­дя­ще­го­ся на го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти. Бру­сок сдви­га­ют, сжи­мая пру­жи­ну на Δ х = 1 см, и от­пус­ка­ют. Какой будет мак­си­маль­ная ско­рость брус­ка? Тре­ние не учи­ты­вать.

1) 1 м/с
2) 2 м/с
3) 0,5 м/с
4) 2,5 м/с

68. A 22 № 4955. Сна­ряд мас­сой 2 кг, ле­тя­щий с не­ко­то­рой ско­ро­стью, раз­ры­ва­ет­ся на два оскол­ка. Пер­вый оско­лок мас­сой 1 кг летит под углом 90° к пер­во­на­чаль­но­му на­прав­ле­нию со ско­ро­стью 300 м/с. Ско­рость вто­ро­го оскол­ка равна 500 м/с. Найти ско­рость сна­ря­да.

1) 100 м/с
2) 300 м/с
3) 400 м/с
4) 200 м/с

69. A 22 № 5165. Сна­ряд мас­сой 2 кг, ле­тя­щий со ско­ро­стью 100 м/с, раз­ры­ва­ет­ся на два оскол­ка. Один из оскол­ков летит под углом 90° к пер­во­на­чаль­но­му на­прав­ле­нию. Под каким углом к этому на­прав­ле­нию по­ле­тит вто­рой оско­лок, если его масса 1 кг, а ско­рость 400 м/с?

1) 30°
2) 60°
3) 15°
4) 45°

70. A 22 № 5200. Сна­ряд мас­сой 2 кг, ле­тя­щий со ско­ро­стью 200 м/с, раз­ры­ва­ет­ся на два оскол­ка. Пер­вый оско­лок мас­сой 1 кг летит под углом 90° к пер­во­на­чаль­но­му на­прав­ле­нию. Ско­рость вто­ро­го оскол­ка 500 м/с. Ско­рость пер­во­го оскол­ка равна

1) 200 м/с
2) 400 м/с
3) 300 м/с
4) 100 м/с

71. A 22 № 5305. Сна­ряд мас­сой 2 кг, ле­тя­щий со ско­ро­стью 100 м/с, раз­ры­ва­ет­ся на два оскол­ка. Один из оскол­ков летит под углом 90° к пер­во­на­чаль­но­му на­прав­ле­нию, а вто­рой — под углом 60°. Ка­ко­ва масса вто­ро­го оскол­ка, если его ско­рость равна 400 м/с?

1) 1 кг
2) 0,5 кг
3) 0,3 кг
4) 1,5 кг

72. A 22 № 5375. Мимо оста­нов­ки по пря­мой улице с по­сто­ян­ной ско­ро­стью про­ез­жа­ет гру­зо­вик. Через 5 с от оста­нов­ки вдо­гон­ку гру­зо­ви­ку отъ­ез­жа­ет мо­то­цик­лист, дви­жу­щий­ся с уско­ре­ни­ем 3 м/с , и до­го­ня­ет гру­зо­вик на рас­сто­я­нии 150 м от оста­нов­ки. Чему равна ско­рость гру­зо­ви­ка?

1) 15 м/с
2) 10 м/с
3) 30 м/с
4) 20 м/с

73. A 22 № 5480. Два груза с оди­на­ко­вы­ми мас­са­ми М, ле­жа­щие на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, свя­за­ны не­ве­со­мой не­рас­тя­жи­мой нитью (см. ри­су­нок). Когда к гру­зам при­ло­жи­ли силы и , как по­ка­за­но на ри­сун­ке, нить обо­рва­лась. Най­ди­те ми­ни­маль­ное зна­че­ние силы , если нить об­ры­ва­ет­ся при на­тя­же­нии Н.

1) 12 Н
2) 15 Н
3) ЗН
4) 6Н

74. A 22 № 5620.

Два груза мас­са­ми со­от­вет­ствен­но кг и кг, ле­жа­щие на глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти, свя­за­ны не­ве­со­мой и не­рас­тя­жи­мой нитью. На грузы дей­ству­ют силы , как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Сила на­тя­же­ния нити Н. Каков мо­дуль силы , если Н?

1) 6 Н
2) 12 Н
3) 18 Н
4) 21 Н

75. A 22 № 5734. Тон­кая па­лоч­ка рав­но­мер­но вра­ща­ет­ся в го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти во­круг за­креплённой вер­ти­каль­но оси OO' про­хо­дя­щей через точку A. Длина па­лоч­ки 50 см, её уг­ло­вая ско­рость вра­ще­ния 4 рад/с, ли­ней­ная ско­рость од­но­го из её кон­цов 0,5 м/с. Ли­ней­ная ско­рость дру­го­го конца па­лоч­ки равна

 

1) 2 м/с
2) 1,5 м/с
3) 1 м/с
4) 0,5 м/с

76. A 22 № 5769. Тон­кая па­лоч­ка рав­но­мер­но вра­ща­ет­ся в го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти во­круг за­креплённой вер­ти­каль­но оси OO', про­хо­дя­щей через точку А. Уг­ло­вая ско­рость вра­ще­ния па­лоч­ки 4 рад/с, ли­ней­ная ско­рость од­но­го из её кон­цов 0,5 м/с, ли­ней­ная ско­рость дру­го­го конца па­лоч­ки 1,9 м/с. Длина па­лоч­ки равна

1) 96 см
2) 56 см
3) 60 см
4) 40 см

 

1. A 23 № 731. Под­ве­шен­ный на нити гру­зик со­вер­ша­ет гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния.В таб­ли­це пред­став­ле­ны ко­ор­ди­на­ты гру­зи­ка через оди­на­ко­вые про­ме­жут­ки вре­ме­ни. Ка­ко­ва, при­мер­но, мак­си­маль­ная ско­рость гру­зи­ка? Ответ округ­ли­те до сотых.

t (c)

 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

x (см)

               

1)
2)
3)
4)

2. A 23 № 735. Сред­няя плот­ность пла­не­ты Плюк равна сред­ней плот­но­сти Земли, а ра­ди­ус Плюка в два раза боль­ше ра­ди­у­са Земли. Во сколь­ко раз пер­вая кос­ми­че­ская ско­рость для Плюка боль­ше, чем для Земли?

1) 1
2) 2
3) 1,41
4) 4

3. A 23 № 738. По го­ри­зон­таль­но­му столу из со­сто­я­ния покоя дви­жет­ся бру­сок мас­сой 0,8 кг, со­еди­нен­ный с гру­зом мас­сой 0,2 кг не­ве­со­мой не­рас­тя­жи­мой нитью, пе­ре­ки­ну­той через глад­кий не­ве­со­мый блок (см. ри­су­нок).

Груз дви­жет­ся с уско­ре­ни­ем . Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния брус­ка о по­верх­ность стола равен

1) 0,10
2) 0,13
3) 0,22
4) 0,88

4. A 23 № 739. Доска мас­сой 0,8 кг шар­нир­но под­ве­ше­на к по­тол­ку на лег­ком стерж­не. На доску со ско­ро­стью на­ле­та­ет пла­сти­ли­но­вый шарик мас­сой 0,2 кг и при­ли­па­ет к ней. Ско­рость ша­ри­ка перед уда­ром на­прав­ле­на под углом к нор­ма­ли к доске (см. ри­су­нок).

Вы­со­та подъ­ема доски от­но­си­тель­но по­ло­же­ния рав­но­ве­сия после со­уда­ре­ния равна

1) 0,05 м
2) 0,5 м
3) 0,1 м
4) 1,4 м

5. A 23 № 740. Бру­сок мас­сой m при­жат к вер­ти­каль­ной стене силой , на­прав­лен­ной под углом к вер­ти­ка­ли (см. ри­су­нок).

Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния между брус­ком и сте­ной равен . При какой ве­ли­чи­не силы бру­сок будет дви­гать­ся по стене вер­ти­каль­но вверх с по­сто­ян­ной ско­ро­стью?

1)
2)
3)
4)

6. A 23 № 741. По глад­кой го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти по осям x и y дви­жут­ся две шайбы с им­пуль­са­ми, рав­ны­ми по мо­ду­лю и , как по­ка­за­но на ри­сун­ке.

После со­уда­ре­ния вто­рая шайба про­дол­жа­ет дви­гать­ся по оси y в преж­нем на­прав­ле­нии с им­пуль­сом, рав­ным по мо­ду­лю . Най­ди­те мо­дуль им­пуль­са пер­вой шайбы после удара.

1)
2)
3)
4)

7. A 23 № 743. Груз, ле­жа­щий на столе, свя­зан лег­кой не­рас­тя­жи­мой нитью, пе­ре­бро­шен­ной через иде­аль­ный блок, с гру­зом мас­сой 0,25 кг. На пер­вый груз дей­ству­ет го­ри­зон­таль­ная по­сто­ян­ная сила рав­ная по мо­ду­лю 9 Н (см. ри­су­нок).

Вто­рой груз начал дви­гать­ся с уско­ре­ни­ем , на­прав­лен­ным вверх. Тре­ни­ем между гру­зом и по­верх­но­стью стола пре­не­бречь. Ка­ко­ва масса пер­во­го груза?

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

8. A 23 № 901. При тем­пе­ра­ту­ре 250 K и дав­ле­нии плот­ность газа равна . Ка­ко­ва мо­ляр­ная масса этого газа?

1)
2)
3)
4)

9. A 23 № 1206. Воз­дух охла­жда­ли в со­су­де по­сто­ян­но­го объ­е­ма. При этом тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха в со­су­де сни­зи­лась в 4 раза, а его дав­ле­ние умень­ши­лось в 2 раза. Ока­за­лось, что кран у со­су­да был за­крыт плохо, и через него про­са­чи­вал­ся воз­дух. Во сколь­ко раз из­ме­ни­лась масса воз­ду­ха в со­су­де?

1) уве­ли­чи­лась в 8 раз
2) умень­ши­лась в 8 раз
3) умень­ши­лась в 2 раза
4) уве­ли­чи­лась в 2 раза

10. A 23 № 1209. Тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля иде­аль­но­го теп­ло­во­го дви­га­те­ля Карно , а тем­пе­ра­ту­ра хо­ло­диль­ни­ка Ра­бо­чее тело дви­га­те­ля со­вер­ша­ет за цикл ра­бо­ту, рав­ную 10 кДж. Какое ко­ли­че­ство теп­ло­ты по­лу­ча­ет ра­бо­чее тело от на­гре­ва­те­ля за один цикл?

1) 2,5 Дж
2) 11,35 Дж
3) 15,35 кДж
4) 25 кДж

11. A 23 № 1210. Из стек­лян­но­го со­су­да стали вы­пус­кать сжа­тый воз­дух, од­но­вре­мен­но охла­ждая сосуд. При этом тем­пе­ра­ту­ра воз­ду­ха упала вдвое, а его дав­ле­ние умень­ши­лось в 3 раза. Масса воз­ду­ха в со­су­де умень­ши­лась в

1) 2 раза
2) 3 раза
3) 6 раз
4) 1,5 раза

12. A 23 № 1220. Тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля иде­аль­но­го теп­ло­во­го дви­га­те­ля Карно равна , а тем­пе­ра­ту­ра хо­ло­диль­ни­ка равна . Ра­бо­чее тело по­лу­ча­ет от на­гре­ва­те­ля за один цикл ко­ли­че­ство теп­ло­ты 25 кДж. Какую ра­бо­ту со­вер­ша­ет за цикл ра­бо­чее тело дви­га­те­ля? Ответ вы­ра­зи­те в ки­лод­жо­у­лях и округ­ли­те с точ­но­стью до де­ся­тых.

1) 8,4 кДж
2) 10,7 кДж
3) 15,6 кДж
4) 23,7 кДж

13. A 23 № 1237. Од­но­атом­ный иде­аль­ный газ в ко­ли­че­стве молей по­гло­ща­ет ко­ли­че­ство теп­ло­ты 2 кДж. При этом тем­пе­ра­ту­ра газа по­вы­ша­ет­ся на 20 К. Ра­бо­та, со­вер­ша­е­мая газом в этом про­цес­се, равна 1 кДж. Число молей газа при­бли­зи­тель­но равно

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

14. A 23 № 2322. В опы­тах по фо­то­эф­фек­ту пла­сти­ну из ме­тал­ла с ра­бо­той вы­хо­да осве­ща­ли све­том ча­сто­той . Затем ча­сто­ту умень­ши­ли в 2 раза, од­но­вре­мен­но уве­ли­чив в 1,5 раза число фо­то­нов, па­да­ю­щих на пла­сти­ну за 1 с. В ре­зуль­та­те этого число фо­то­элек­тро­нов, по­ки­да­ю­щих пла­сти­ну за 1 с,

1) уве­ли­чи­лось в 1,5 раза
2) стало рав­ным нулю
3) умень­ши­лось в 2 раза
4) умень­ши­лось более чем в 2 раза

15. A 23 № 3263. В тер­мос с боль­шим ко­ли­че­ством льда при тем­пе­ра­ту­ре за­ли­ва­ют воды с тем­пе­ра­ту­рой . При уста­нов­ле­нии теп­ло­во­го рав­но­ве­сия в со­су­де рас­пла­вит­ся лед мас­сой

1) 90 г
2) 280 г
3) 420 г
4) 0,44 кг

16. A 23 № 3265. КПД теп­ло­вой ма­ши­ны 30%. За 10 с ра­бо­че­му телу ма­ши­ны по­сту­па­ет от на­гре­ва­те­ля 3 кДж теп­ло­ты. Сред­няя по­лез­ная мощ­ность ма­ши­ны равна

1) 9 Вт
2) 30 Вт
3) 90 Вт
4) 300 Вт

17. A 23 № 3266. Иде­аль­ная теп­ло­вая ма­ши­на ра­бо­та­ет по циклу Карно, со­вер­шая за один цикл ра­бо­ту 2 кДж. Ко­ли­че­ство теп­ло­ты 2 кДж ра­бо­чее тело дви­га­те­ля от­да­ет за один цикл хо­ло­диль­ни­ку, тем­пе­ра­ту­ра ко­то­ро­го 17 °С. Тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля равна

1) 307 °С
2) 422 °С
3) 580 °С
4) 625 °С

18. A 23 № 3267. Иде­аль­ная теп­ло­вая ма­ши­на ра­бо­та­ет по циклу Карно, со­вер­шая за один цикл ра­бо­ту 2 кДж. Ко­ли­че­ство теп­ло­ты 6 кДж ра­бо­чее тело дви­га­те­ля по­лу­ча­ет за один цикл от на­гре­ва­те­ля, тем­пе­ра­ту­ра ко­то­ро­го 217 °С. Тем­пе­ра­ту­ра хо­ло­диль­ни­ка равна (ответ округ­ли­те до целых)

1) 17 °С
2) 54 °С
3) 288 °С
4) 327 °С

19. A 23 № 3268. Иде­аль­ная теп­ло­вая ма­ши­на ра­бо­та­ет по циклу Карно, по­лу­чая за один цикл от на­гре­ва­те­ля 5 кДж теп­ло­ты и от­да­вая хо­ло­диль­ни­ку З кДж теп­ло­ты. Тем­пе­ра­ту­ра хо­ло­диль­ни­ка 17 °С. Тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля равна (ответ округ­лить до целых)

1) 210 °С
2) 307 °С
3) 483 °С
4) 625 °С

20. A 23 № 3282. Под­ве­шен­ный на нити гру­зик со­вер­ша­ет гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния. В таб­ли­це пред­став­ле­ны ко­ор­ди­на­ты гру­зи­ка через оди­на­ко­вые про­ме­жут­ки вре­ме­ни. Ка­ко­ва при­мер­но мак­си­маль­ная ско­рость гру­зи­ка? Ответ округ­ли­те до сотых.

 

t, с

 

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

x, см

               

1) 0,62 м/с
2) 0,47 м/с
3) 0,31 м/с
4) 1,24 м/с

21. A 23 № 3283. Же­лез­но­му и алю­ми­ни­е­во­му ци­лин­драм со­об­щи­ли оди­на­ко­вое ко­ли­че­ство теп­ло­ты, что при­ве­ло к оди­на­ко­вым из­ме­не­ни­ям тем­пе­ра­ту­ры ци­лин­дров. Вос­поль­зо­вав­шись таб­ли­ца­ми, при­ведёнными в на­ча­ле ва­ри­ан­та, опре­де­ли­те при­мер­ное от­но­ше­ние масс этих ци­лин­дров .

1) 2,0
2) 0,7
3) 1,4
4) 0,5

22. A 23 № 3285. В ку­би­че­ском метре воз­ду­ха в по­ме­ще­нии при тем­пе­ра­ту­ре 20 °С на­хо­дит­ся во­дя­ных паров. Поль­зу­ясь таб­ли­цей плот­но­сти на­сы­щен­ных паров воды, опре­де­ли­те от­но­си­тель­ную влаж­ность воз­ду­ха. Ответ округ­ли­те до целых.

 

t, °С

               

1,36

1,45

1,54

1,63

1,73

1,83

1,94

2,06

1) 100%
2) 75%
3) 65%
4) 55%


Дата добавления: 2015-10-21; просмотров: 224 | Нарушение авторских прав







mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.028 сек.)







<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>