ВЫБОРОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Механика. Молекулярная физика
Механика
Кинематика
1. Задание {{ 1 }} ТЗ № 1
Проекцией вектора на ось ОХ называется величина
R
£
£
2. Задание {{ 2 }} ТЗ № 2
Проекцией вектора на ось ОУ называется величина
£
R
£
3. Задание {{ 3 }} ТЗ № 3
Сложение двух векторов выполняется по правилу
R параллелограмма
R треугольника
£ прямоугольника
4. Задание {{ 4 }} ТЗ № 4
Модуль векторного произведения векторов связан с модулями векторов- сомножителей
R
£
£
5. Задание {{ 5 }} ТЗ № 5
Скалярным произведением векторов называется величина
£
£
R
6. Задание {{ 6 }} ТЗ № 6
Из перечисленных величин аксиальным вектором является
£ перемещение
£ скорость
R угловое перемещение
7. Задание {{ 7 }} ТЗ № 7
Из перечисленных величин полярным вектором является
R перемещение
£ угловая скорость
£ угловое перемещение
8. Задание {{ 8 }} ТЗ № 8
Производная от вектора есть величина
£ скалярная
R векторная
£ псевдовекторная
9. Задание {{ 9 }} ТЗ № 9
Перемещение можно представить как векторное произведение и в случае
£ конечного поворота
R бесконечно малого поворота
£ всегда
10. Задание {{ 10 }} ТЗ № 10
Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите радиусом R с периодом 1сут. Путь и перемещение спутника за 12ч…
£ путь и перемещение равны нулю
£ путь и перемещение равны
£ путь и перемещение равны
R путь , перемещение
|
11. Задание {{ 11 }} ТЗ № 11
Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите радиусом R с периодом 1сут. Путь и перемещение спутника за 1сут…
£ путь и перемещение равны нулю
R путь , перемещение 0
£ путь и перемещение равны
£ путь и перемещение равны
12. Задание {{ 12 }} ТЗ № 12
Ускорение самолета при торможении 4 м/с , скорость его в начале торможения 40 м/с. При этом самолетом будет пройден путь…(в м)
£ 300
R 200
£ 380
£ 180
13. Задание {{ 13 }} ТЗ № 13
Автомобиль начинает движение из состояния покоя. За 1мин при движении с ускорением 2м/с он пройдет путь (в м)
£ 6000
£ 3000
R 3600
£ 1800
14. Задание {{ 14 }} ТЗ № 14
Автомобиль начинает движение из состояния покоя. За 30с при движении с ускорением 0,4 м/с он пройдет путь (в м)
£ 400
£ 30
R 180
£ 1800
15. Задание {{ 15 }} ТЗ № 15
Пассажир идет со скоростью 5км/ч относительно вагона поезда против направления его движения. Поезд движется со скоростью 20км/ч относительно Земли. Скорость пассажира относительно Земли…(в км/ч)
£ 5
£ 20
£ 25
R 15
16. Задание {{ 16 }} ТЗ № 16
Тело, брошенное вертикально вверх, достигло высоты 10м и упало на Землю. Путь, пройденный телом, равен ### м
Правильные варианты ответа: 20;
17. Задание {{ 17 }} ТЗ № 17
Тело брошено из окна второго этажа с высоты 4м и упало на землю на расстоянии 3м от стены дома. Модуль перемещения тела равен (в м)
£ 3
£ 4
R 5
£ 7
18. Задание {{ 18 }} ТЗ № 18
Мяч, брошенный вертикально вниз с высоты 2м, отскочил от пола и поднялся на высоту 2м. Модуль перемещения равен ### м.
|
Правильные варианты ответа: 0;
19. Задание {{ 19 }} ТЗ № 19
Ускорения при движении
£ по окружности
R прямолинейном равномерном
£ по параболе
20. Задание {{ 20 }} ТЗ № 20
Ускорения при движении
£ по окружности
£ по параболе
R прямолинейном равнопеременном
21. Задание {{ 21 }} ТЗ № 21
Дальность полета тела, брошенного под углом к горизонту максимальна при угле
£ 30
R 45
£ 60
22. Задание {{ 22 }} ТЗ № 22
Камень брошен под углом 60 к горизонту. Ускорение камня в начальный момент движения и в верхней точке траектории (в м/с )
R
£
£
£ 7
23. Задание {{ 23 }} ТЗ № 23
Вектор ускорения при равномерном движении тела по окружности направлен
£ по направлению вектора скорости
£ против направления вектора скорости
R к центру окружности
£ от центра окружности
24. Задание {{ 24 }} ТЗ № 24
Автомобиль на повороте движется по окружности радиуса 10 м с постоянной по модулю скоростью 5м/с. Центростремительное ускорение автомобиля (в м/с )
£ 0
R 2,5
£ 5
£ 25
25. Задание {{ 25 }} ТЗ № 25
Автомобиль на повороте движется по окружности радиуса 16м с постоянной по модулю скоростью 4м/с. Его центростремительное ускорение (в м/с )
R 1
£ 4
£ 0,5
£ 0
26. Задание {{ 26 }} ТЗ № 26
Тело движется по окружности радиусом 10м. Период его обращения равен 20с. При этом скорость тела равна ### м/с.
|
Правильные варианты ответа: 3,14; 3.14;
27. Задание {{ 27 }} ТЗ № 27
Две материальные точки движутся по окружностям радиусами R и 2R с одинаковыми скоростями. Отношение центростремительных ускорений равно ###.
Правильные варианты ответа: 2;
28. Задание {{ 28 }} ТЗ № 28
Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч по выпуклому мосту с радиусом кривизны 30 м. Его центростремительное ускорение равно ### м/с
Правильные варианты ответа: 7,5; 7.5;
29. Задание {{ 29 }} ТЗ № 29
Велотрек имеет закругление 40 м. Велосипедист движется по велотреку со скоростью 18м/с. Его центростремительное ускорение равно ### м/с .
Правильные варианты ответа: 8,1; 8.1;
30. Задание {{ 30 }} ТЗ № 30
Если , то тело вращается
£ равнозамедленно
£ равноускоренно
R равномерно
31. Задание {{ 31 }} ТЗ № 31
Если , то тело вращается
£ ускоренно
R замедленно
£ равномерно
32. Задание {{ 32 }} ТЗ № 32
Если , то тело вращается
R ускоренно
£ замедленно
£ равномерно
33. Задание {{ 33 }} ТЗ № 33
Физический смысл нормального ускорения есть
£ быстрота изменения скорости
£ быстрота изменения модуля скорости
R быстрота изменения скорости по направлению
34. Задание {{ 34 }} ТЗ № 34
Если , то тело вращается
R равномерно
£ равнозамедленно
£ равноускоренно
35. Задание {{ 35 }} ТЗ № 35
Диск радиусом 0,1м вращается вокруг неподвижной оси согласно уравнению . При этом угловое ускорение равно ### рад/ .
Правильные варианты ответа: 2;
Законы Ньютона
36. Задание {{ 36 }} ТЗ № 36
Единица силы, под действием которой тело массой 1 кг движется с ускорением 1м/с называется
R 1 ньютон
£ джоуль
£ ватт
37. Задание {{ 37 }} ТЗ № 37
Законы Ньютона применимы для описания тел в системах
£ инерциальных
£ неинерциальных
R инерциальных придвижении со скоростями много меньшими скорости света
38. Задание {{ 38 }} ТЗ № 38
Равнодействующая всех сил, действующих на тело равна нулю. При этом траектория тела
£ окружность
£ парабола
R прямая
39. Задание {{ 39 }} ТЗ № 39
Если равнодействующая всех приложенных сил к телу массой 2кг равна 4Н, то скорость его движения
£ 2 м/с
£ может быть любой
40. Задание {{ 40 }} ТЗ № 40
На поверхности Земли на тело действует сила тяжести. На расстоянии трех радиусов Земли от центра Земли сила тяжести будет
£ F
£ 3F
R F/9
41. Задание {{ 41 }} ТЗ № 41
Если равнодействующая всех приложенных сил к телу массой 2кг равна 4Н, то ускорение его движения
R 2 м/с
£ 4м/с
£ может быть любой
42. Задание {{ 42 }} ТЗ № 42
Закон всемирного тяготения справедлив для
£ любых неподвижных тел
£ заряженных тел
R материальных точек
43. Задание {{ 43 }} ТЗ № 43
На тело со стороны Земли действует сила притяжения . При этом для силы , действующей со стороны тела справедливо условие
£
R
£
44. Задание {{ 44 }} ТЗ № 44
Силу притяжения действующую со стороны Луны на Землю можно вычислить по формуле
£
R
£
£
45. Задание {{ 45 }} ТЗ № 45
Одинаковы ли масса тела и его вес при измерениях на экваторе и на полюсе?
£ масса и вес одинаковы
£ масса различна, вес одинаков
R масса одинакова, вес различен
46. Задание {{ 46 }} ТЗ № 46
Тело движется равномерно под действием силы, равной 1Н. При этом сила трения равна (в Н)
£ 0
R 1
£ 1,5
47. Задание {{ 47 }} ТЗ № 47
На тело массой 3кг действует постоянная сила 6Н. Тело движется
£ равномерно со скоростью 2м/с
£ равноускоренно с ускорением 0,5м/с
R равноускоренно с ускорением 2м/с
48. Задание {{ 48 }} ТЗ № 48
Согласно закону Гука сила натяжения пружины при растягивании прямо пропорциональна
£ ее длине в свободном состоянии
£ ее длине натянутом состоянии
R разнице между длиной в натянутом и свободном состояниях
49. Задание {{ 49 }} ТЗ № 49
Сила упругости, возникающая при деформации пружины, равна 20Н. Жесткость пружины 200Н/м. Деформация пружины равна ### м.
Правильные варианты ответа: 0,1; 0.1;
50. Задание {{ 50 }} ТЗ № 50
Сила тяги паровоза равна 80кН и сообщает поезду ускорение 0,1 м/с. Если тяги паровоза уменьшится до 60 кН, то поезд будет двигаться с ускорением ### м/с.
Правильные варианты ответа: 0,075; 0.075;
Неинерциальные системы отсчета
51. Задание {{ 51 }} ТЗ № 51
Сила инерции в выбранной системе отсчета рассчитывается по формуле
R
£
£
52. Задание {{ 52 }} ТЗ № 52
Поступательная сила инерции равна
R
£
£
53. Задание {{ 53 }} ТЗ № 53
Силы инерции отличаются от сил взаимодействия тем, что
R обусловлены свойствами НИСО
£ пропорциональны массе тела
£ не зависят от массы тела
54. Задание {{ 54 }} ТЗ № 54
Центробежная сила инерции равна
£
R
£
55. Задание {{ 55 }} ТЗ № 55
Сила Кориолиса определяется формулой
R
£
£
56. Задание {{ 56 }} ТЗ № 56
Сила Кориолиса равна нулю, если
R
£
R
57. Задание {{ 57 }} ТЗ № 57
На полу лифта, движущегося вертикально вверх с постоянной скоростью v, лежит груз массой m. Модуль веса этого груза равен
R
£
£
58. Задание {{ 58 }} ТЗ № 58
Тело брошено вертикально вверх. При этом тело находится в невесомости
£ при движении вверх
£ в верхней точке
R при движении вниз
£ все время полета
59. Задание {{ 59 }} ТЗ № 59
R
£
60. Задание {{ 60 }} ТЗ № 60
Тело с некоторой высоты падает на Землю. При этом оно отклоняется
£ к северу
R к западу
£ к югу
61. Задание {{ 61 }} ТЗ № 61
R
£
£
Законы сохранения
62. Задание {{ 81 }} ТЗ № 81
Не является потенциальной энергия,
R связанная с движением частей тела относительно друг друга
£ деформации, соответствующей закону Гука
£ ни 1), ни 2)
63. Задание {{ 82 }} ТЗ № 82
Работа консервативных сил зависит
£ от формы пути
R от начального и конечного положения тела в пространстве
£ ни 1), ни 2)
64. Задание {{ 83 }} ТЗ № 83
Импульс незамкнутой системы
£ сохраняется
R не сохраняется
£ сохраняется при определенных условиях
65. Задание {{ 84 }} ТЗ № 84
Физический смысл полной механической энергии
£ мера движения
£ мера взаимодействия
R и 1), и 2)
66. Задание {{ 85 }} ТЗ № 85
Под действием внутренних сил скорость центра масс
R не изменяется
£ изменяется
£ изменяется при определенных условиях
67. Задание {{ 86 }} ТЗ № 86
Горизонтально летящий снаряд обладает
£ потенциальной энергией
£ кинетической энергией
R кинетической и потенциальной энергией
68. Задание {{ 87 }} ТЗ № 87
Механически изолированная система это
£ система, в которой тела не взаимодействуют друг с другом
£ система, в которой тело испытывает только механическое взаимодействие
R система, у которой отсутствует механическое взаимодействие с окружающими телами
69. Задание {{ 88 }} ТЗ № 88
Для вычисления энергии упруго деформированного тела пригодна формула
R
£
£ ни 1), ни 2)
70. Задание {{ 89 }} ТЗ № 89
Механически изолированная система это
£ система, в которой тела взаимодействуют только по законам механики
£ система, в которой тела могут перемещаться без трения
R система, у которой отсутствует механическое взаимодействие с окружающими телами
71. Задание {{ 90 }} ТЗ № 90
Тело массой движется со скоростью . На него действует сила под углом к вектору скорости. За время t сила совершает работу
£
R
£
72. Задание {{ 91 }} ТЗ № 91
Наиболее полная формулировка закона сохранения импульса
£ импульса системы тел равен нулю
£ импульс тела есть величина постоянная
R в замкнутой системе вектор полного импульса всех тел не изменяется во времени
73. Задание {{ 92 }} ТЗ № 92
Шарик, летящий под углом к горизонту, упруго ударяется о стену. Тогда при отражении изменяется
£ x – компонента импульса
£ y – компонента импульса
R и 1), и 2)
74. Задание {{ 93 }} ТЗ № 93
Физический смысл потенциальной энергии
£ мера движения
R мера взаимодействия
£ и 1), и 2)
75. Задание {{ 94 }} ТЗ № 94
Шарик упал с высоты и отскочил поcле удара на высоту . При этом коэффициент восстановления
R
£
£
76. Задание {{ 95 }} ТЗ № 95
В незамкнутой системе полный импульс
£ сохраняется
R не сохраняется
£ сохраняется при определенных условиях
77. Задание {{ 96 }} ТЗ № 96
Тело брошено вертикально вверх со скоростью . На высоте кинетическая энергия равна потенциальной
£
R
£
78. Задание {{ 62 }} ТЗ № 62
На вагонетку массой m, движущуюся с некоторой скоростью, вертикально падает тело массой 2m. После этого скорость вагонетки
£ увеличится в 2 раза
R уменьшится в 3 раза
£ увеличится в 3 раза
79. Задание {{ 63 }} ТЗ № 63
При сжатии пружины сила меняется от 0 до . При этом работа равна
£
R
£
80. Задание {{ 64 }} ТЗ № 64
Для вычисления механической работы пригодны формулы
R
£
£
81. Задание {{ 65 }} ТЗ № 65
Для вычисления механической работы в наиболее общем виде пригодна формула
R
£
£ ни 1), ни 2)
82. Задание {{ 66 }} ТЗ № 66
Для вычисления механической работы в наиболее общем виде пригодна формула
£
R
£ ни 1) ни 2)
83. Задание {{ 67 }} ТЗ № 67
Шарик, летящий под углом к горизонту, упруго ударяется о стенку. При отражении шарика изменяется
£ x-компонента импульса
£ y-компонента импульса
R и 1), и 2)
84. Задание {{ 68 }} ТЗ № 68
Автомобиль массой 1200 кг, двигаясь с места развил за 20 с скорость 20 м/с. Мощность автомобиля ### кВт.
Правильные варианты ответа: 12;
85. Задание {{ 69 }} ТЗ № 69
Полый цилиндр без трения скатывается с наклонной плоскости высотой . Скорость цилиндра у основания плоскости равна
R
£
£
86. Задание {{ 70 }} ТЗ № 70
Тело, движущееся со скоростью 20 м/с обладает энергией 2400 Дж. Масса тела равна ### кг.
Правильные варианты ответа: 12;
87. Задание {{ 71 }} ТЗ № 71
Тело массой движется со скоростью . После взаимодействия со стенкой тело стало двигаться в противоположном направлении с той же по модулю скоростью. Модуль изменения импульса тела равен
£
R
£
88. Задание {{ 72 }} ТЗ № 72
Для вычисления механической работы в наиболее общем виде пригодна формула
£
R
£ ни 1), ни 2)
89. Задание {{ 73 }} ТЗ № 73
Сплошной однородный цилиндр скатывается с наклонной плоскости высотой h. Скорость цилиндра у основания плоскости равна
£
£
R
90. Задание {{ 74 }} ТЗ № 74
При упругом ударе тел сохраняется
£ сумма их импульсов
£ сумма их кинетических энергий
R сумма их импульсов и сумма их кинетических энергий
91. Задание {{ 75 }} ТЗ № 75
Не является потенциальной энергия,
£ связанная с положением тела относительно Земли
R связанная с движением тела
£ ни 1) ни 2)
92. Задание {{ 76 }} ТЗ № 76
Сплошной однородный шар без трения скатывается с наклонной плоскости высотой h. Скорость шара у основания равна
£
R
£
93. Задание {{ 77 }} ТЗ № 77
Консервативной является сила
£ трения
£ Стокса
R упругой деформации
94. Задание {{ 78 }} ТЗ № 78
Не является потенциальной энергия
£ упруго деформированного тела
R связанная с движением молекул тела
£ ни 1), ни 2)
95. Задание {{ 79 }} ТЗ № 79
Импульс силы выражает
R действие силы во времени
£ действие силы в пространстве
£ ни 1),и 2)
96. Задание {{ 80 }} ТЗ № 80
Неконсервативной является сила,
R вязкости
£ гравитационного притяжения
£ кулоновская
Вращательное движение
97. Задание {{ 97 }} ТЗ № 97
Тело массой равномерно движется со скоростью по окружности. Изменение импульса через одну четверть периода равно
£ 0
R
£
98. Задание {{ 98 }} ТЗ № 98
Тело массой равномерно движется со скоростью по окружности. Изменение импульса через половину периода равен
£ 0
£
R
99. Задание {{ 99 }} ТЗ № 99
Момент инерции тела относительно оси вращения является аналогом
£ силы при поступательном движении
R массы при поступательном движении
£ импульса при поступательном движении
100. Задание {{ 100 }} ТЗ № 100
Момент силы относительно неподвижной оси является аналогом
R силы при поступательном движении
£ массы при поступательном движении
£ импульса при поступательном движении
101. Задание {{ 101 }} ТЗ № 101
Момент импульса относительно неподвижной оси является аналогом
£ силы при поступательном движении
£ массы при поступательном движении
R импульса при поступательном движении
102. Задание {{ 102 }} ТЗ № 102
Момент силы относительно неподвижной точки
£
£
£
R
103. Задание {{ 103 }} ТЗ № 103
Угловому ускорению соответствует формула
R
£
£
104. Задание {{ 104 }} ТЗ № 104
Момент инерции однородного стержня относительно оси, проходящей через его конец равен
£
R
£
105. Задание {{ 105 }} ТЗ № 105
Момент инерции относительно оси, проходящей через центр инерции для данного направления
R наименьший
£ наибольший
£ ни 1), ни 2)
106. Задание {{ 106 }} ТЗ № 106
Кинетическая энергия вращающегося тела
£
R
£
107. Задание {{ 107 }} ТЗ № 107
Теорема Штейнера имеет вид
£
R
£
108. Задание {{ 108 }} ТЗ № 108
Момент импульса частицы является вектором
R аксиальным
£ полярным
£ скаляром
109. Задание {{ 109 }} ТЗ № 109
Векторное произведение радиус-вектора и силы называется
£ моментом импульса
R моментом силы
£ моментом инерции
110. Задание {{ 110 }} ТЗ № 110
Векторное произведение радиус-вектора и импульса называется
R моментом импульса
£ моментом инерции
£ моментом силы
111. Задание {{ 111 }} ТЗ № 111
Материальная точка массой m равномерно движется со скоростью v по окружности. Изменение импульса тела через половину периода равно
£ 0
R
£
112. Задание {{ 112 }} ТЗ № 112
Элементарная работа при вращении твердого тела
£
R
£
113. Задание {{ 113 }} ТЗ № 113
Энергия катящегося обруча равна
R
£
£
114. Задание {{ 114 }} ТЗ № 114
Энергия катящегося полого цилиндра равна
R
£
£
115. Задание {{ 115 }} ТЗ № 115
Энергия катящегося однородного сплошного цилиндра равна
R
£
£
116. Задание {{ 116 }} ТЗ № 116
Энергия катящегося однородного шара равна
R
£
£
117. Задание {{ 117 }} ТЗ № 117
Инертность тела при вращательном движении характеризуется
£ моментом силы
R моментом инерции
£ моментом импульса
118. Задание {{ 118 }} ТЗ № 118
С наклонной плоскости высотой h без трения скатывается полый цилиндр. Скорость его у основания равна
R
£
£
119. Задание {{ 119 }} ТЗ № 119
С наклонной плоскости высотой h без трения скатывается сплошной однородный цилиндр. Скорость его у основания равна
£
R
£
120. Задание {{ 120 }} ТЗ № 120
С наклонной плоскости высотой h без трения скатывается сплошной однородный шар. Скорость его у основания равна
£
£
R