Тип
|
Задание
|
|
Кинематика |
На рисунке представлены графики зависимости пройденного пути от времени для двух тел. Скорость второго тела ?2
больше скорости первого тела ?1 на величину ??, равную
1. 10 м/с
2. 20 м/с
3. 25 м/с
4. 40 м/с |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
законы Ньютона, Кинематика |
Подъёмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со стороны каната действует сила, равная по величине 8?103H. На канат со стороны груза действует сила, которая
1. равна \(8 \cdot 10^3\) Н
2. меньше \(8 \cdot 10^3\) Н
3. больше \(8 \cdot 10^3\) Н
4. равна силе тяжести, действующей на груз |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Силы в природе |
На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от удлинения пружины. Какова жёсткость пружины?
1. 750 Н/м
2. 75 Н/м
3. 0,13 Н/м
4. 15 Н/м |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
закон сохранения импульса, импульс, Силы в природе |
Импульс частицы до столкновения равен \(\overrightarrow{p_1}\), а после столкновения равен \(\overrightarrow{p_2}\),
причём \(p_1=p\), \(p_2= \frac{3}{4} p\), \(\overrightarrow{p_1} ? \overrightarrow{p_2} \).
Изменение импульса частицы при столкновении ?p равняется по модулю
1. \(\frac{5}{4} p\)
2. \(\frac{7}{4} p\)
3. \(\frac{\sqrt{7}}{4} p\)
4. \(\frac{1}{4} p\) |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
работа, Механическая энергия, закон сохранения энергии |
Изменение скорости тела массой 2 кг, движущегося по оси x, описывается формулой \(?_x = ?_0x + а_x t\), где ?0x = 8 м/с, аx = – 2 м/с2, t – время в секундах.
Кинетическая энергия тела через 3 с после начала движения равна
1. 4 Дж
2. 36 Дж
3. 100 Дж
4. 144 Дж |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Статика, механические колебания и волны |
В таблице представлены данные о положении шарика, колеблющегося вдоль оси Ох, в различные моменты времени.
Какова амплитуда колебаний шарика?
1. 7,5 мм
2. 13 мм
3. 15 мм
4. 30 мм |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Молекулярно-кинетическая теория |
Какое из приведённых ниже утверждений справедливо для кристаллических тел?
1. в расположении атомов отсутствует порядок
2. атомы свободно перемещаются в пределах тела
3. при изобарном плавлении температура тела остается постоянной
4. при одинаковой температуре диффузия в кристаллах протекает быстрее, чем в газах |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Молекулярно-кинетическая теория |
На графике показана зависимость давления от концентрации для двух идеальных газов при фиксированных температурах. Отношение температур T2/T1 этих газов равно
1. 1
2. 2
3. 0,5
4. \(sqrt{2}\) |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Молекулярно-кинетическая теория, термодинамика |
На рисунке представлен график зависимости температуры T воды массой m от времени t при осуществлении теплопередачи с постоянной мощностью P. В момент времени t = 0 вода находилась в твёрдом состоянии. Какое из приведённых ниже выражений определяет удельную теплоту плавления льда по результатам этого опыта?
1. \( \frac{P \cdot ?t_1}{m \cdot ?T_1} \)
2. \( \frac{P \cdot ?t_2}{m} \)
3. \( \frac{P \cdot ?t_3}{m \cdot ?T_2} \)
4. \( \frac{P \cdot ?t_4}{m} \) |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Газ сжали, совершив работу 38 Дж, и сообщили ему количество теплоты 238 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа?
1. увеличилась на 200 Дж
2. уменьшилась на 200 Дж
3. уменьшилась на 276 Дж
4. увеличилась на 276 Дж |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Полому металлическому телу на изолирующей подставке (см. рисунок) сообщён положительный заряд. Каково соотношение между потенциалами точек А и В?
1. ?А = ?В
2. ?А < ?В
3. ?А > ?В
4. ?А = 0; ?В > 0 |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Сопротивление каждого резистора в цепи, показанной на рисунке, равно 100 Ом. Участок подключён к источнику постоянного напряжения выводами A и B. Напряжение на резисторе R4 равно 12 В. Напряжение между выводами схемы UAB равно
1. 12 В
2. 18 В
3. 24 В
4. 36 В |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Положительно заряженная частица движется в однородном магнитном поле со скоростью \(\overrightarrow{?}\), направленной перпендикулярно вектору магнитной индукции \(\overrightarrow{B}\) (см. рисунок). Как направлена сила Лоренца, действующая на частицу?
1. к нам
2. от нас
3. вдоль вектора \(\overrightarrow{B}\)
4. вдоль вектора \(\overrightarrow{?}\) |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Выберите среди приведённых примеров электромагнитные волны с максимальной частотой.
1. инфракрасное излучение Солнца
2. ультрафиолетовое излучение Солнца
3. излучение ?-радиоактивного препарата
4. излучение антенны радиопередатчика |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Действительное изображение предмета в собирающей линзе находится на расстоянии двойного фокуса от линзы. Предмет расположен
1. за тройным фокусом
2. на двойном фокусном расстоянии от линзы
3. между фокусом и двойным фокусом
4. между фокусом и линзой |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
На поверхность тонкой прозрачной плёнки нормально падает пучок белого света. В отражённом свете плёнка окрашена в зелёный цвет. При использовании плёнки такой же толщины, но с чуть б?льшим показателем преломления её окраска будет
1. полностью зелёной
2. ближе к красной области спектра
3. ближе к синей области спектра
4. полностью чёрной |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Опыты Резерфорда по рассеянию ?-частиц показали, что
А. масса атома близка к массе всех электронов.
Б. размеры атома близки к размерам атомного ядра.
Какое(-ие) из утверждений правильно(-ы)?
1. только А
2. только Б
3. и А, и Б
4. ни А, ни Б |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Какая доля от большого количества радиоактивных ядер остаётся нераспавшейся через интервал времени, равный двум периодам полураспада?
1. 25%
2. 50%
3. 75%
4. 0 |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Ядро висмута \(^{211}_{83}Bi \) после одного ?-распада и одного электронного ?-распада превращается в ядро
1. таллия \(^{209}_{81}Tl\)
2. свинца \(^{207}_{82}Pb\)
3. золота \(^{207}_{79}Au\)
4. ртути \(^{207}_{80}Hg\) |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
Для определения диаметра тонкого провода его намотали на круглый карандаш в один слой так, чтобы соседние витки соприкасались. Оказалось, что N = 50 витков такой намотки занимают на карандаше отрезок длиной L = (15 ± 1) мм. Чему равен диаметр провода?
1. (0,15 ± 0,01) мм
2. (0,3 ± 1) мм
3. (0,30 ± 0,02) мм
4. (0,15 ± 0,1) мм |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
|
При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по ней электрическим током основная часть подводимой энергии теряется в виде теплового излучения. На рисунке изображены графики зависимости мощности тепловых потерь лампы от температуры спирали P = P(T) и силы тока от приложенного напряжения I = I(U). При помощи этих графиков определите примерную температуру спирали лампы при напряжении U = 20В.
1. 2400 К
2. 2900 К
3. 3200 К
4. 3500 К |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
электромагнитные явления |
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 |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
электромагнитные явления, тепловые явления |
Кусок льда, имеющий температуру 0 °С, помещён в калориметр с электронагревателем. Чтобы превратить этот лёд в воду с температурой 10 °С, требуется количество теплоты 200 кДж. Какая температура установится внутри калориметра, если лёд получит от нагревателя количество теплоты 120 кДж? Теплоёмкостью калориметра и теплообменом с внешней средой пренебречь.
1. 4 °С
2. 6 °С
3. 2 °С
4. 0 °С |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
электромагнитные явления, тепловые явления |
Пылинка, имеющая заряд 10?11Кл, влетела в однородное электрическое поле в направлении против его силовых линий с начальной скоростью 0,3 м/с и переместилась на расстояние 4 см. Какова масса пылинки, если её скорость уменьшилась на 0,2 м/с при напряжённости поля 105 В/м? Силой тяжести и сопротивлением воздуха пренебречь.
1. 0,2 мг
2. 0,5 мг
3. 0,8 мг
4. 1 мг |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
электромагнитные явления, тепловые явления |
В двух идеальных колебательных контурах происходят незатухающие электромагнитные колебания. Во втором контуре амплитуда колебаний силы тока в 2 раза меньше, а максимальное значение заряда в 6 раз меньше, чем в первом контуре. Определите отношение частоты колебаний в первом контуре к частоте колебаний во втором
1. \( \frac{1}{12} \)
2. \( \frac{1}{3} \)
3. 3
4. 12 |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Механика – квантовая физика |
С вершины наклонной плоскости из состояния покоя скользит с ускорением лёгкая коробочка, в которой
находится груз массой m (см. рисунок). Как изменятся время движения, ускорение и модуль работы силы трения,
если с той же наклонной плоскости будет скользить та же коробочка с грузом массой 2m?
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.
|
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Механика – квантовая физика |
По проволочному резистору течёт ток. Резистор заменили на другой, с проволокой из того же металла и той же длины, но имеющей вдвое меньшую площадь поперечного сечения и пропустили через него вдвое меньший ток. Как изменятся при этом следующие три величины: тепловая мощность, выделяющаяся на резисторе, напряжение на нём, его электрическое
сопротивление?
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.
|
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Механика – квантовая физика |
Ученик исследовал движение бруска по наклонной плоскости и определил, что брусок, начиная движение из состояния покоя, проходит расстояние 30 см с ускорением 0,8 м/с2. Установите соответствие между физическими величинами, полученными при исследовании движения бруска (см. левый столбец), и уравнениями, выражающими эти зависимости, приведёнными в правом столбце.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
ЗАВИСИМОСТИ |
УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
A) зависимость пути, пройденного бруском, от времени
Б) зависимость модуля скорости бруска от пройденного пути |
1) \(l = At^2\), где A = 0,4 м/с2
2)\(l = Bt^2\), где B = 0,8 м/с2
3) \(? = C\sqrt{l}\), где C = 1,3 \(\frac{\sqrt{м}}{с}\)
4) \(? = Dl\), где D = 1,3 1/c |
|
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Механика – квантовая физика |
На рисунке изображена упрощённая диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Установите соответствие между процессами поглощения
света наибольшей длины волны и испускания света наибольшей длины волны и стрелками, указывающими энергетические переходы атома. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
ПРОЦЕСС |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД |
А) поглощение света наибольшей длины волны
Б) излучение света наибольшей длины волны |
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4 |
|
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Механика — квантовая физика (качественная задача) |
В стеклянном цилиндре под поршнем при комнатной температуре t0 находится только водяной пар. Первоначальное состояние системы показано точкой на pV-диаграмме. Медленно перемещая поршень, объём V под поршнем изотермически уменьшают от 4V0 до V0. Когда объём V достигает значения 2V0, на внутренней стороне стенок цилиндра выпадает роса. Постройте график зависимости давления p в цилиндре от объёма V на отрезке от V0 до 4V0. Укажите, какими закономерностями Вы при этом воспользовались |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Механика (расчетная задача) |
Система из грузов m и M и связывающей их лёгкой нерастяжимой нити в начальный момент покоится в вертикальной плоскости, проходящей через центр закреплённой сферы. Груз m находится в точке А на вершине сферы (см. рисунок). В ходе возникшего движения груз m отрывается от поверхности сферы, пройдя по ней дугу 30°. Найдите массу m, если М = 100 г. Размеры груза m ничтожно малы по сравнению с радиусом сферы. Трением пренебречь. Сделайте схематический рисунок с указанием сил, действующих на грузы. |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Механика (расчетная задача) |
Теплоизолированный цилиндр разделён подвижным теплопроводным поршнем на две части. В одной части цилиндра находится гелий, а в другой – аргон. В начальный момент температура гелия равна 300 К, а аргона – 900 К; объёмы, занимаемые газами, одинаковы, а поршень находится в равновесии. Поршень медленно перемещается без трения. Теплоёмкость поршня и цилиндра пренебрежимо мала. Чему равно отношение внутренней энергии гелия после установления теплового равновесия к его энергии в начальный момент? |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Молекулярная физика (расчетная задача) |
Источник постоянного напряжения с ЭДС 100 В подключён через резистор к конденсатору, расстояние между пластинами которого можно изменять (см. рисунок). Пластины раздвинули, совершив при этом работу 90 мкДж против сил притяжения пластин. На какую величину изменилась ёмкость конденсатора, если за время движения пластин на резисторе выделилось количество теплоты 40 мкДж? Потерями на излучение пренебречь |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Электродинамика (расчетная задача) |
Металлический стержень длиной l = 0,1 м и массой m = 10 г, подвешенный на двух параллельных проводящих нитях длиной L = 1 м, располагается горизонтально в однородном магнитном поле с индукцией B = 0,1 Тл, как показано на рисунке.
Вектор магнитной индукции направлен вертикально. На какой максимальный угол отклонятся от вертикали нити подвеса, если по стержню пропустить ток силой 10 А в течение 0,1 с? Угол ? отклонения нитей от вертикали за время протекания тока мал |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|
|
Квантовая физика (расчетная задача) |
Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой \(E = -\frac{13,6}{n^2} \) эВ, где n = 1, 2, 3, … При переходе из состояния Е2 в состояние Е1 атом испускает фотон. Поток таких фотонов падает на поверхность
фотокатода. Запирающее напряжение для фотоэлектронов, вылетающих с поверхности фотокатода, Uзап = 7,4 В. Какова работа выхода Авых фотоэлектронов с поверхности фотокатода? |
Подробнее | Комментировать | Сохранить |
|