Выучить формулы. Заполнить таблицу




Название физической величины Обозначение Формулы
Скорость при равномерном движении    
Скорость при равноускоренном движении    
Средняя скорость    
Скорость при движении тела по вертикали    
Проекции начальной скорости на координатные оси, если тела брошено под углом к горизонту    
Проекции начальной скорости на координатные оси, если тела горизонтально    
Конечная скорость при движении тела брошенного горизонтально    
Скорость тела при движении по окружности    
Максимальная скорость колебательного движения    
Скорость при волновом движении    
Путь при равномерном движении    
Путь при равноускоренном движении    
Дальность полета тела брошенного горизонтально    
Дальность полета, тела брошенного под углом к горизонту    
Высота тела, брошенного вертикально    
Высота с которой тело бросили горизонтально    
Высота для тела, брошенного под углом к горизонту    
Максимальная высота, тела брошенного под углом к горизонту    
Ускорение    
Центростремительное ускорение    
Максимальное ускорение при колебательном движении    
Период колебаний    
Период колебаний математического маятника    
Период колебаний пружинного маятника    
Частота колебаний    
Угловая скорость    
Циклическая частота    
Длинна волны    
Уравнение равномерного движения    
Уравнение равноускоренного движения    
Уравнения колебательного движения    
Сила. второй закон Ньютона    
Сила тяжести    
Сила упругости    
Архимедова сила    
Сила трения    
Закон всемирного тяготения    
Ускорение свободного падения    
Космическая скорость      
Кинетическая энергия    
Потенциальная энергия тела    
Потенциальная энергия пружины    
Полная механическая энергия    
Закон сохранения механической энергии    
Работа    
Мощность    
КПД    
Импульс тела    
Импульс силы    
Изменение импульса тела    
Закон сохранения импульса тела для упругого и неупругого взаимодействия    
Давление    
Давление жидкости на дно сосуда    
Давление жидкости на стенки сосуда    
Полное давление на дно сосуда    
Формула сообщающихся сосудов    
Формула гидравлического пресса    
Момент силы    
Условия равновесия рычага    
Мкт и термодинамика
Количество вещества    
Масса одной молекулы    
Концентрация молекул    
Абсолютная температура    
Давление газа    
Средняя кинетическая энергия    
Средняя квадратичная скорость    
Уравнение Менделеева- Клапейрона    
Закон Бойля- Мариотта    
Закон Гей -Люссака    
Закон Шарля    
Количество теплоты    
Работа газа    
Внутренняя энергия    
Изменение внутренней энергии    
Первый закон термодинамики    
Удельная теплоемкость Нагревание и охлаждение тела    
Удельная теплота плавления. Плавление. Кристаллизация    
Удельная теплота парообразования. Кипение. Конденсация    
Удельная теплота сгорания топлива. Горение    
Кпд тепловой машины    
Кпд идеальной тепловой машины    
Влажность воздуха    
Электричество
Электрический заряд    
Закон Кулона    
Напряженность электрического поля    
Потенциал    
Работа электрического поля    
Энергия взаимодействия зарядов    
Электроемкость конденсатора    
Энергия электр поля конденсатора    
Законы послед и параллельного соединения конденсаторов    
Сила тока    
Напряжение    
Сопротивление    
Закон Ома для участка цепи    
Закон Ома для полной цепи    
Ток короткого замыкания    
Работа тока    
Закон Джоуля-Ленца    
Мощность тока    
КПД источника тока    
Закон электролиза    
Магнетизм
Индукция магнитного поля    
Сила Ампера    
Сила Лоренца    
Магнитный поток    
Индуктивность катушки    
ЭДС индукции    
Закон электромагнитной индукции    
ЭДС самоиндукции    
Энергия магнитного поля катушки    
Полная энергия колебательного контура    
Индуктивное сопротивление    
Емкостное сопротивление    
Активное сопротивление    
Полное сопротивление колебательного контура    
Резонансная частота колебательного контура    
Период электромагнитных колебаний    
Длина электромагнитной волны    
Уравнения электромагнитных колебаний    
Амплитуда силы тока    
Максимальная ЭДС индукции    
Действующие значения тока и напряжения    
Коэффициент трансформации    
Оптика
Абсолютный показатель преломления    
Относительный показатель преломления    
Законы отражения    
Законы преломления света    
Формула тонкой линзы    
Оптическая сила линзы    
Увеличение линзы    
Условие максимума интерференции    
Условие минимума интерференции    
Разность фаз волн    
Формула дифракционной решетки    
Период дифракционной решетки    
Квантовая ядерная физика
Энергия фотона    
Импульс фотона    
Уравнение Энштейна для фотоэффекта    
Работа выхода    
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов    
Постулаты Бора    
Дефект масс    
Энергия связи    
Закон радиоактивного распада    
Релятивистский импульс и энергия    

 

Повторение

Условие задачи Ответ +/-
  Атом на­трия со­дер­жит 1) 11 про­то­нов, 23 ней­тро­на и 34 элек­тро­на 2) 23 про­то­на, 11 ней­тро­нов и 11 элек­тро­нов 3) 12 про­то­нов, 11 ней­тро­нов и 12 элек­тро­нов 4) 11 про­то­нов, 12 ней­тро­нов и 11 элек­тро­нов    
  От­но­ше­ние мас­со­во­го числа к числу ней­тро­нов равно в ядре   1) 2) 3) 4)    
  В ходе ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да мас­со­вое число ядра не из­ме­ня­ет­ся, а за­ря­до­вое число уве­ли­чи­ва­ет­ся на 1. Этот про­цесс 1) яв­ля­ет­ся α-рас­па­дом 2) яв­ля­ет­ся β-рас­па­дом 3) яв­ля­ет­ся γ-рас­па­дом 4) не яв­ля­ет­ся ни одним из ука­зан­ных выше рас­па­дов    
  Во сколь­ко раз число про­то­нов в ядре изо­то­па плу­то­ния пре­вы­ша­ет число нук­ло­нов в ядре изо­то­па ва­на­дия ?   1) 4,1 2) 10,2 3) 5 4) 2    
  Какие ядра и ча­сти­цы могут быть про­дук­та­ми ра­дио­ак­тив­но­го рас­па­да ядра ?   1) и ней­трон 2) и про­тон 3) и -ча­сти­ца 4) и -ча­сти­ца    
  На ри­сун­ке изоб­ра­же­на диа­грам­ма энер­ге­ти­че­ских уров­ней атома. Какой циф­рой обо­зна­чен пе­ре­ход, ко­то­рый со­от­вет­ству­ет из­лу­че­нию фо­то­на с наи­мень­шей энер­ги­ей? 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4    
  На ри­сун­ке при­ве­де­ны спектр по­гло­ще­ния раз­ре­жен­ных ато­мар­ных паров не­из­вест­но­го ве­ще­ства и спек­тры по­гло­ще­ния ато­мар­ных паров из­вест­ных эле­мен­тов. Про­ана­ли­зи­ро­вав спек­тры, можно утвер­ждать, что не­из­вест­ное ве­ще­ство со­дер­жит 1) толь­ко во­до­род (Н) и гелий (Не) 2) во­до­род (Н), гелий (Не) и на­трий (Na) 3) толь­ко на­трий (Na) и во­до­род (Н) 4) на­трий (Na), во­до­род (Н) и дру­гие эле­мен­ты, но не гелий (Не)    
  Мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с дли­ной волны λ па­да­ет на по­верх­ность ме­тал­ла, вы­зы­вая фо­то­эф­фект. Фо­то­элек­тро­ны тор­мо­зят­ся элек­три­че­ским полем. Как из­ме­нят­ся ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­нов с по­верх­но­сти ме­тал­ла и за­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние, если умень­шить длину волны па­да­ю­ще­го света? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чит­ся 2) умень­шит­ся 3) не из­ме­нит­ся За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.  
Ра­бо­та вы­хо­да За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние
   

 

   
  В таб­ли­це пред­став­ле­ны ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния для фо­то­элек­тро­нов при двух раз­ных зна­че­ни­ях ча­сто­ты па­да­ю­ще­го мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света ( — ча­сто­та, со­от­вет­ству­ю­щая крас­ной гра­ни­це фо­то­эф­фек­та).  
Ча­сто­та па­да­ю­ще­го света
За­пи­ра­ю­щее на­пря­же­ние  

Какое зна­че­ние за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния про­пу­ще­но в таб­ли­це?

 

1) 2) 3) 4)

   
  Ра­дио­ак­тив­ное ядро ис­пы­та­ло -рас­пад. Как из­ме­ни­лись в ре­зуль­та­те этого мас­со­вое число и заряд ра­дио­ак­тив­но­го ядра, а также число ней­тро­нов в ядре? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния: 1) уве­ли­чи­лась; 2) умень­ши­лась; 3) не из­ме­ни­лась. За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.
Мас­со­вое число Заряд ядра Число ней­тро­нов в ядре
     

 

   
Ответы: 1) 2) 4; 3) 2; 4)4; 5) 4; 6) 1; 7) 4; 8)31; 9)4; 10)312

 

Контрольный тест.

1.Ав­то­мо­биль тро­га­ет­ся с места и дви­жет­ся с по­сто­ян­ным уско­ре­ни­ем 5 м/с . Какой путь прошёл ав­то­мо­биль, если его ско­рость в конце пути ока­за­лась рав­ной 15 м/с?

1) 45 м2) 10,5 м3) 22,5 м4) 33 м

2.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 раза2) умень­шить в 2 раза3) уве­ли­чить в раза4) умень­шить в раза

 

3.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 Н2) 10 Н3) 20 Н4) 40 Н

4.Ра­ке­та дви­жет­ся по инер­ции вдали от не­бес­ных тел со ско­ро­стью . Если ре­ак­тив­ный дви­га­тель ра­ке­ты в любой мо­мент вре­ме­ни будет вы­бра­сы­вать про­дук­ты сго­ра­ния топ­ли­ва в на­прав­ле­нии пер­пен­ди­ку­ляр­ном ско­ро­сти (по­ка­за­но на ри­сун­ке жир­ной стрел­кой), то век­тор ско­ро­сти ра­ке­ты

1) нач­нет умень­шать­ся по мо­ду­лю, не ме­ня­ясь по на­прав­ле­нию

2) нач­нет уве­ли­чи­вать­ся по мо­ду­лю, не ме­ня­ясь по на­прав­ле­нию

3) нач­нет по­во­ра­чи­вать­ся влево (←), не ме­ня­ясь по мо­ду­лю

4) нач­нет по­во­ра­чи­вать­ся впра­во (→), не ме­ня­ясь по мо­ду­лю

 

5. 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 Н2) 60 Н3) 1 500 Н4) 1 800 Н

 

6.Лег­кая рейка при­креп­ле­на к вер­ти­каль­ной стене в точке (см. ри­су­нок). Длины от­рез­ков , и оди­на­ко­вы. В точке к рейке при­креп­лен груз мас­сой . В точке к рейке при­креп­ле­на лег­кая вер­ти­каль­ная не­рас­тя­жи­мая нить, вто­рой конец ко­то­рой при­вя­зан к по­тол­ку. Си­сте­ма на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.Нить пе­ре­ме­ща­ют так, что она, со­хра­няя вер­ти­каль­но по­ло­же­ние, ока­зы­ва­ет­ся при­креп­лен­ной к рейке в точке . Как из­ме­ня­ют­ся при этом сле­ду­ю­щие фи­зи­че­ские ве­ли­чи­ны: сила на­тя­же­ния нити; мо­мент дей­ству­ю­щей на груз силы тя­же­сти от­но­си­тель­но точки ; мо­мент силы на­тя­же­ния нити от­но­си­тель­но точки ?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чи­ва­ет­ся; 2) умень­ша­ет­ся; 3) не из­ме­ня­ет­ся.

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ А) Сила на­тя­же­ния нити Б) Мо­мент дей­ству­ю­щей на груз силы тя­же­сти от­но­си­тель­но точки В) Мо­мент силы на­тя­же­ния нити от­но­си­тель­но точки   ИХ ИЗ­МЕ­НЕ­НИЕ 1) Уве­ли­чи­ва­ет­ся 2) Умень­ша­ет­ся 3) Не из­ме­ня­ет­ся  

 

А Б В
     

 

7.Че­ло­век сидит на стуле. Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между си­ла­ми, пе­ре­чис­лен­ны­ми в пер­вом столб­це, и их ха­рак­те­ри­сти­ка­ми, пе­ре­чис­лен­ны­ми во вто­ром столб­це. За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

 

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ

А) Сила тя­же­сти че­ло­ве­ка

Б) Сила веса че­ло­ве­ка на стул

 

 

А Б
   

 

ИХ ХА­РАК­ТЕ­РИ­СТИ­КИ 1) При­ло­же­на к че­ло­ве­ку и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вниз 2) При­ло­же­на к че­ло­ве­ку и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вверх 3) При­ло­же­на к стулу и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вниз 4) При­ло­же­на к стулу и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вверх  

 

 

8.Че­ты­ре ме­тал­ли­че­ских брус­ка по­ло­жи­ли вплот­ную друг к другу, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Стрел­ки ука­зы­ва­ют на­прав­ле­ние теп­ло­пе­ре­да­чи от брус­ка к брус­ку. Тем­пе­ра­ту­ры брус­ков в дан­ный мо­мент: 100 °С, 80 °С, 60 °С, 40 °С. Тем­пе­ра­ту­ру 100 °С имеет бру­сок

 

1) A 2) B 3) C 4) D

9.При пе­ре­хо­де из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 3 газ со­вер­ша­ет ра­бо­ту

 

1) 2 кДж2) 4 кДж3) 6 кДж4) 8 кДж

10. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны: пунк­тир­ной ли­ни­ей — гра­фик за­ви­си­мо­сти дав­ле­ния на­сы­щен­ных паров воды от тем­пе­ра­ту­ры , и сплош­ной ли­ни­ей — про­цесс 1-2 из­ме­не­ния пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния паров воды.

 

По мере та­ко­го из­ме­не­ния пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния паров воды аб­со­лют­ная влаж­ность воз­ду­ха

 

1) уве­ли­чи­ва­ет­ся

2) умень­ша­ет­ся

3) не из­ме­ня­ет­ся

4) может как уве­ли­чи­вать­ся, так и умень­шать­ся

 

11.Кусок льда ак­ку­рат­но опус­ка­ют в ка­ло­ри­метр с тёплой водой и от­ме­ча­ют уро­вень воды. Затем лёд ча­стич­но тает, в ре­зуль­та­те чего в ка­ло­ри­мет­ре уста­нав­ли­ва­ет­ся теп­ло­вое рав­но­ве­сие. Удель­ная теплоёмкость ка­ло­ри­мет­ра пре­не­бре­жи­мо мала. Как из­ме­ня­ют­ся в ходе этого про­цес­са сле­ду­ю­щие фи­зи­че­ские ве­ли­чи­ны: тем­пе­ра­ту­ра воды в ка­ло­ри­мет­ре; внут­рен­няя энер­гия со­дер­жи­мо­го ка­ло­ри­мет­ра; уро­вень воды в ка­ло­ри­мет­ре по срав­не­нию с от­ме­чен­ным.

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

 

1) уве­ли­чит­ся;2) умень­шит­ся;3) не из­ме­нит­ся.

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКАЯ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НА А) Тем­пе­ра­ту­ра воды в ка­ло­ри­мет­ре Б) Внут­рен­няя энер­гия со­дер­жи­мо­го ка­ло­ри­мет­ра В) Уро­вень воды в ка­ло­ри­мет­ре по срав­не­нию с от­ме­чен­ным   ЕЁ ИЗ­МЕ­НЕ­НИЕ 1) уве­ли­чит­ся 2) умень­шит­ся 3) не из­ме­нит­ся  

За­пи­ши­те в ответ цифры, рас­по­ло­жив их в по­ряд­ке, со­от­вет­ству­ю­щем бук­вам:

A Б В
     

 

12.Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и при­бо­ра­ми для их из­ме­ре­ния. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те нуж­ную по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

 

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ

А) Дав­ле­ние

Б) Тем­пе­ра­ту­ра

А Б
   

 

ПРИ­БО­РЫДЛЯ ИХ ИЗ­МЕ­РЕ­НИЯ 1) Ка­ло­ри­метр 2) Тер­мо­метр 3) Ма­но­метр 4) Ди­на­мо­метр  

 

13.Одним из до­ка­за­тельств того, что элек­тро­маг­нит­ные волны по­пе­реч­ные, яв­ля­ет­ся су­ще­ство­ва­ние у них свой­ства

1) по­ля­ри­за­ции2) от­ра­же­ния3) пре­лом­ле­ния4) ин­тер­фе­рен­ции

14.По­ло­со­вой маг­нит из школь­но­го ка­би­не­та фи­зи­ки рав­но­мер­но на­маг­ни­чен вдоль своей длины, и его по­ло­ви­ны окра­ше­ны в крас­ный и синий цвет. Этот маг­нит раз­ре­за­ли поперёк на две рав­ные части (по линии гра­ни­цы цве­тов). Крас­ная часть

1) имеет толь­ко южный полюс

2) имеет се­вер­ный и южный по­лю­са

3) имеет толь­ко се­вер­ный полюс

4) не имеет по­лю­сов

15. На ри­сун­ке пред­став­ле­но рас­по­ло­же­ние двух не­по­движ­ных то­чеч­ных элек­три­че­ских за­ря­дов и .

На­прав­ле­нию век­то­ра на­пря­жен­но­сти элек­три­че­ско­го поля этих за­ря­дов в точке A со­от­вет­ству­ет стрел­ка

 

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

Две точки S и L от­ра­жа­ют­ся в плос­ком зер­ка­ле аb. Изоб­ра­же­ния точек и верно по­ка­за­но на ри­сун­ке

 

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

16. Две точки S и L от­ра­жа­ют­ся в плос­ком зер­ка­ле аb. Изоб­ра­же­ния точек и верно по­ка­за­но на ри­сун­ке

 

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

17.Луч света па­да­ет на гра­ни­цу раз­де­ла «стек­ло — воз­дух». Как из­ме­нят­ся при уве­ли­че­нии по­ка­за­те­ля пре­лом­ле­ния стек­ла сле­ду­ю­щие три ве­ли­чи­ны: длина волны света в стек­ле, угол пре­лом­ле­ния, угол пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чит­ся;2) умень­шит­ся;3) не из­ме­нит­ся.

 

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

Длина волны света в стек­ле Угол пре­лом­ле­ния Угол пол­но­го внут­рен­не­го от­ра­же­ния
     

 

18. К кон­цам длин­но­го од­но­род­но­го про­вод­ни­ка при­ло­же­но на­пря­же­ние U. Про­вод уко­ро­ти­ли вдвое и при­ло­жи­ли к нему преж­нее на­пря­же­ние V. Ка­ки­ми ста­нут при этом сила и мощ­ность тока, со­про­тив­ле­ние про­вод­ни­ка? Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1. уве­ли­чи­лась;2. умень­ши­лась;3. не из­ме­ни­лась.

 

За­пи­ши­те в таб­ли­цу вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­ческой ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

Сила тока в про­вод­ни­ке Мощ­ность тока Со­про­тив­ле­ние про­вод­ни­ка
     

 

19.На ри­сун­ке при­ведён спектр по­гло­ще­ния не­из­вест­но­го газа и спек­тры по­гло­ще­ния ато­мар­ных паров из­вест­ных эле­мен­тов. По виду спек­тров можно утвер­ждать, что не­из­вест­ный газ со­дер­жит атомы

1) азота (N), маг­ния (Mg) и дру­гих эле­мен­тов, но не калия (К)

2) толь­ко азота (N) и калия (К)

3) толь­ко маг­ния (Mg) и азота (N)

4) маг­ния (Mg), калия (К) и азота (N)

20. Какая доля от боль­шо­го ко­ли­че­ства ра­дио­ак­тив­ных ядер остаётся не­рас­пав­шей­ся через ин­тер­вал вре­ме­ни, рав­ный двум пе­ри­о­дам по­лу­рас­па­да?

1) 25% 2) 50% 3) 75% 4) 0%

21.Поток фо­то­нов с энер­ги­ей 15 эВ вы­би­ва­ет из ме­тал­ла фо­то­элек­тро­ны, мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия ко­то­рых в 2 раза боль­ше ра­бо­ты вы­хо­да. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия об­ра­зо­вав­ших­ся элек­тро­нов?

1) 30 эВ 2) 15 эВ 3) 10 эВ 4) 5 эВ

22. Мо­но­хро­ма­ти­че­ский свет с энер­ги­ей фо­то­нов E ф па­да­ет на по­верх­ность ме­тал­ла, вы­зы­вая фо­то­эф­фект. На­пря­же­ние, при ко­то­ром фо­то­ток пре­кра­ща­ет­ся, равно U зап. Как из­ме­нят­ся мо­дуль за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния U зап и длина волны λкр, со­от­вет­ству­ю­щая «крас­ной гра­ни­це» фо­то­эф­фек­та, если энер­гия па­да­ю­щих фо­то­нов E фуве­ли­чит­ся?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

1) уве­ли­чит­ся

2) умень­шит­ся

3) не из­ме­нит­ся

 

За­пи­ши­те в ответ вы­бран­ные цифры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Цифры в от­ве­те могут по­вто­рять­ся.

 

Мо­дуль за­пи­ра­ю­ще­го на­пря­же­ния U зап «Крас­ная гра­ни­ца» фо­то­эф­фек­та λкр
   

 

23.Ис­сле­до­ва­лась за­ви­си­мость на­пря­же­ния на участ­ке цепи от со­про­тив­ле­ния этого участ­ка. Ре­зуль­та­ты из­ме­ре­ний пред­став­ле­ны в таб­ли­це.

 

R, Ом            
U, B   3,8 8,2 11,6 16,4  

 

По­греш­но­сти из­ме­ре­ний ве­ли­чин U и R рав­ня­лись со­от­вет­ствен­но 0,4 В и 0,5 Ом. Сила тока на участ­ке цепи при­мер­но равна

 

1) 2 А2) 2,5 А3) 4 А4) 5 А

 

24. На ри­сун­ке при­ве­де­ны гра­фи­ки за­ви­си­мо­сти ко­ор­ди­на­ты от вре­ме­ни для двух тел: А и В, дви­жу­щих­ся по пря­мой, вдоль ко­то­рой и на­прав­ле­на ось Ох. Вы­бе­ри­те два вер­ных утвер­жде­ния о ха­рак­те­ре дви­же­ния тел

1) Тело А дви­жет­ся с уско­ре­ни­ем 3 м/с2.

2) Тело А дви­жет­ся с по­сто­ян­ной ско­ро­стью, рав­ной 2,5 м/с.

3) В те­че­ние пер­вых пяти се­кунд тела дви­га­лись в одном на­прв­ле­нии.

4) Вто­рич­но тела А и В встре­ти­лись в мо­мент вре­ме­ни, рав­ный 9 с.

5) В мо­мент вре­ме­ни t = 5 с тело В до­стиг­ло мак­си­маль­ной ско­ро­сти дви­же­ния.

 

25.К лёгкому не­рас­тя­жи­мо­му тросу при­креплён груз мас­сой 50 кг. Груз под­ни­ма­ют на этом тросе вер­ти­каль­но вверх. Ис­поль­зуя гра­фик за­ви­си­мо­сти мо­ду­ля ско­ро­сти v груза от вре­ме­ни t, опре­де­ли­те мо­дуль силы на­тя­же­ния троса в те­че­ние пер­вых 4 се­кунд дви­же­ния. Ответ при­ве­ди­те в Нью­то­нах.

 

26. Две тон­кие вер­ти­каль­ные ме­тал­ли­че­ские пла­сти­ны рас­по­ло­же­ны па­рал­лель­но друг другу, рас­сто­я­ние между ними равно 2 см. Пло­щадь по­пе­реч­но­го се­че­ния каж­дой из пла­стин равна 15 000 см2. Левая пла­сти­на имеет заряд пКл, заряд вто­рой пла­сти­ны . Чему равен мо­дуль на­пряжённо­сти элек­три­че­ско­го поля между пла­сти­на­ми на рас­сто­я­нии 0,5 см от левой пла­сти­ны? Ответ при­ве­ди­те в В/м, округ­ли­те до вто­ро­го знака после за­пя­той.

 

27. Пред­мет рас­по­ло­жен на рас­сто­я­нии 9 см от со­би­ра­ю­щей линзы с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем 6 см. Линзу за­ме­ни­ли на дру­гую со­би­ра­ю­щую линзу с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем 8 см. На каком рас­сто­я­нии от новой линзы нужно рас­по­ло­жить пред­мет для того, чтобы уве­ли­че­ния в обоих слу­ча­ях были оди­на­ко­вы­ми? Ответ при­ве­ди­те в см.

28. Ка­туш­ка, об­ла­да­ю­щая ин­дук­тив­но­стью L, со­еди­не­на с ис­точ­ни­ком пи­та­ния с ЭДС и двумя оди­на­ко­вы­ми ре­зи­сто­ра­ми R. Элек­три­че­ская схема со­еди­не­ния по­ка­за­на на рис. 1. В на­чаль­ный мо­мент ключ в цепи за­мкнут.

В мо­мент вре­ме­ни t = 0 ключ раз­мы­ка­ют, что при­во­дит к из­ме­не­ни­ям силы тока, ре­ги­стри­ру­е­мым ам­пер­мет­ром, как по­ка­за­но на рис. 2. Ос­но­вы­ва­ясь на из­вест­ных фи­зи­че­ских за­ко­нах, объ­яс­ни­те, по­че­му при раз­мы­ка­нии ключа сила тока плав­но умен­ша­ет­ся к зна­че­нию . Опре­де­ли­те зна­че­ние силы тока . Внут­рен­ним со­про­тив­ле­ни­ем ис­точ­ни­ка тока пре­не­бречь.

 

29.К од­но­му концу лёгкой пру­жи­ны при­креплён груз мас­сой m = 1 кг, ле­жа­щий на го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти, дру­гой конец пру­жи­ны за­креплён не­по­движ­но (см. ри­су­нок). Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния груза по плос­ко­сти Груз сме­ща­ют по го­ри­зон­та­ли, рас­тя­ги­вая пру­жи­ну, затем от­пус­ка­ют с на­чаль­ной ско­ро­стью, рав­ной нулю. Груз дви­жет­ся в одном на­прав­ле­нии и затем оста­нав­ли­ва­ет­ся в по­ло­же­нии, в ко­то­ром пру­жи­на уже сжата. Мак­си­маль­ное рас­тя­же­ние пру­жи­ны, при ко­то­ром груз дви­жет­ся таким об­ра­зом, равно d = 15 см. Най­ди­те жёсткость k пру­жи­ны.

30. В со­су­де с не­боль­шой тре­щи­ной на­хо­дит­ся воз­дух. Воз­дух может мед­лен­но про­са­чи­вать­ся сквозь тре­щи­ну. Во время опыта объем со­су­да умень­ши­ли в 8 раз, дав­ле­ние воз­ду­ха в со­су­де уве­ли­чи­лось в 2 раза, а его аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра уве­ли­чи­лась в 1,5 раза. Ка­ко­во из­ме­не­ние внут­рен­ней энер­гии воз­ду­ха в со­су­де? (Воз­дух счи­тать иде­аль­ным газом.)

31. То­чеч­ный от­ри­ца­тель­ный заряд q = 1,5·10−12Кл дви­жет­ся в од­но­род­ных элек­три­че­ском и маг­нит­ном полях. На­пряжённость элек­три­че­ско­го поля E = 1200 В/м; ин­дук­ция маг­нит­но­го поля B = 0,03 Тл. В не­ко­то­рый мо­мент вре­ме­ни ско­рость за­ря­да равна по ве­ли­чи­не v = 105 м/с и лежит в плос­ко­сти век­то­ров и при этом век­тор пер­пен­ди­ку­ля­рен век­то­ру и со­став­ля­ет с век­то­ром угол α = 45°. Най­ди­те ве­ли­чи­ну ре­зуль­ти­ру­ю­щей силы, дей­ству­ю­щей на заряд со сто­ро­ны элек­тро­маг­нит­но­го поля в этот мо­мент вре­ме­ни.

32. Ме­тал­ли­че­ская пла­сти­на об­лу­ча­ет­ся све­том ча­сто­той Гц. Ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­нов из дан­но­го ме­тал­ла равна 3,7 эВ. Вы­ле­та­ю­щие из пла­сти­ны фо­то­элек­тро­ны по­па­да­ют в од­но­род­ное элек­три­че­ское поле на­пряжённо­стью 130 В/м, причём век­тор на­пряжённо­сти на­прав­лен к пла­сти­не пер­пен­ди­ку­ляр­но её по­верх­но­сти. Ка­ко­ва мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­нов на рас­сто­я­нии 10 см от пла­сти­ны?

 

Ответы

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: