
Знак. Работа №1. 11 класс. 2011-2012 учебный год.
СКОРОСТЬ. УСКОРЕНИЕ.
А
1.
Автомобиль движется прямолинейно.
На графике
представлена зависимость скорости автомобиля
от времени. Модуль его ускорения максимален
от 0 с до 10 с
от 10 с до 20 с
от 20 с до 30 с
от 30. с до 40 с
А1. Автомобиль движется прямолинейно. На
графике представлена зависимость скорости
автомобиля от времени. Модуль его ускорения
минимален
1) от 0 с до 10 с
от 10 с до 20 с
от 20 с до 30 с
от 30 до 40 с
А1. Автомобиль движется прямолинейно. На
графике представлена зависимость скорости
автомобиля от времени. Модуль его ускорения
максимален
1)от 0 с до 10 с 2) от 10 с до 20 с 3) от 20 с до 30 с 4) от 30 с до 40 с
А1. На рисунке представлен график зависимости пути велосипедиста от времени. Определите интервал времени после начала движения, когда велосипедист двигался со скоростью 5 м/с.
от 50 с до 70 с 3) от 10 с до 30 с
от 30 с до 50 с 4) от 0 с до 10 с
Законы Ньютона
А2. Парашютист спускается по вертикали с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае
на парашютиста не действуют никакие силы
сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю
Сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю
сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не равна нулю
А2. Какая из приведенных ниже пар величин всегда совпадает по направлению?
Сила и ускорение
сила и скорость
сила и перемещение
ускорение и перемещение
А2. На левом рисунке представлены вектор скорости и вектор равнодействующей всех сил, действующих на тело. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора ускорения этого тела в интернациональных системах отсчета?
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
А2. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из четырех векторов на правом рисунке указывает направление вектора равнодействующей всех сил, действующих на это тело?
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
Силы в механике: сила упругости.
А3. Две пружины растягиваются одинаковыми силами F. Жесткость первой пружины k1 в 1,5 раза больше жесткости второй пружины k2.Удлинение второй пружины равно x2, а удлинение первой x1 равно
1) 0,5 x2 2) 0,67 x2 3) 1,5 x2 4) 2,0 x2
А3. Две пружины растягиваются одинаковыми силами F. Жесткость первой пружины k1 в 1,5 раза больше жесткости второй пружины k2.Удлинение первой пружины равно- x1, а удлинение второй x2 равно
1) 0,5 x1 2) 0,67 x1 3) 1,5 x1 4) 2,0 x1
А3. Две пружины растягиваются одинаковыми силами F. Жесткость второй пружины k2 на 50% меньше жесткости первой пружины k1.Удлинение второй пружины равно- x2, а удлинение первой x1 равно
1) 0,5 x2 2) 0,67 x2 3) 1,5 x2 4) 2,0 x2
А3. Две пружины растягиваются одинаковыми силами F. Жесткость первой пружины k1 на 50% меньше жесткости второй пружины k2.Удлинение первой пружины равно- x1, а удлинение второй x2 равно
1) 0,5 x1 2) 0,67 x1 3) 1,5 x1 4) 2,0 x1
Импульс. Изменение импульса.
А4. Материальная точка массой 5 кг движется равномерно по окружности со скоростью 2 м/с, Изменение ее импульса за полтора периода равно…
1) 10 кг·м/с 2) 15 кг·м/с 3) 20 кг·м/с 4) 25 кг·м/с
А4. Материальная точка массой 1,8 кг движется равномерно по окружности со скоростью 2,5 м/с. Изменение ее импульса при повороте на 180° равно
1) 0 кг·м/с 2) 2,7 кг·м/с 3) 5,4 кг·м/с 4) 9 кг·м/с
А4. Материальная точка массой 1,2 кг движется равномерно по окружности со скоростью 5 м/с. Изменение ее импульса при повороте на 90º равно
I) 0 кг·м/с 2) 0,7 кг·м/с 3) 3,4 кг·м/с 4) 8,5 кг·м/с
А4. Материальная точка движется равномерно по окружности со скоростью 2 м/с. Если изменение импульса материальной точки при повороте на 180° равно 6,8 кг·м/с, то ее масса равна
1) 0,5 кг 2) 1 кг 3) 1,5 кг 4) 1,7 кг
МКТ идеального газа.
А5. В сосуде находится идеальный газ. Концентрация молекул газа равна 3,5·1019 см -3 . Если температура газа равна 301 К, то производимое им на стенки сосуда давление равно
1)80кПа 2) 100кПа 3) 145 кПа 4) 240 кПа
А5. В сосуде находится идеальный газ. Концентрация молекул газа равна 5,7·10 19 см -3 . Если температура газа 313 К, то средняя кинетическая энергия движения молекул газа равна
1) 3,25·10 -21Дж 2)4,5 ·10 -21Дж 3) 5,25·10 -21 Дж 4) 6,48 ·10 -21Дж
А5. В сосуде находится идеальный газ при давлении 148 кПа. Если температура газа 290 К, то концентрация молекул газа равна
1) 1,85·10 19 см -3 2) 1,94·10 19 см -3 3) 3,7·10 19 см -3 4) 9,1·10 19 см -3
А5. В сосуде находится идеальный газ при давлении 1,46 МПа. Если средняя кинетическая энергия движения молекул газа равна 6,62·10 -21Дж, то концентрация молекул газа равна
I) 1,85·10 20 см -3 2) 1,94·10 20 см -3 3) 6,25·10 20 см -3 4) 3,3·10 20 см -3
Первый закон термодинамики.
А 6. В процессе эксперимента газ отдал среде количество теплоты равное 10 кДж. При этом внутренняя энергия газа увеличилась на 30 кДж. Следовательно, газ сжали совершив работу
1) 10 кДж 2) 20 кДж 3) 30 кДж 4) 40 кДж
А6. В процессе эксперимента газ получил от нагревателя количество теплоты, равное 3кДж. При этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 13 кДж. Следовательно, газ расширился и совершил работу
1) 3 кДж 2) 10 кДж 3) 13 кДж 4) 16 кДж
А6. Идеальному газу передали изохорно количество теплоты 300 Дж. Как изменилась его внутренняя энергия в этом процессе?
1) увеличилась на 300 Дж 2) уменьшилась на 300 Дж
3) увеличилась на 600 Дж 4) уменьшилась на 600 Дж
А6. Газ получил количество теплоты, равное 300 Дж, и совершил работу, равную 400 Дж. Как изменилась при этом внутренняя энергия газа, если его масса постоянна?
1) увеличилась на 100 Дж 2) увеличилась на 700 Дж
3) уменьшилась на 100 Дж 4) уменьшилась на 700 Дж
Относительная влажность.
А7. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 40%. Какой станет относительная влажность воздуха, если объем сосуда при неизменной температуре уменьшить в 2 раза?
1) |
100% |
2) |
80% |
3) |
40% |
4) |
20% |
А7. В сосуде с подвижным поршнем находятся вода и ее насыщенный пар. Объем пара изотермически уменьшили в 3 раза. Концентрация молекул пара при этом
1) |
увеличилась в 3 раза |
||||||||||||||
2) |
уменьшилась в 1,5 раза |
||||||||||||||
3) |
уменьшилась в 3 раза |
||||||||||||||
4) |
не изменилась
А7. Относительная влажность воздуха в цилиндре под поршнем равна 40%. Какой станет относительная влажность воздуха, если объем сосуда при неизменной температуре увеличить в 2 раза?
А7. В сосуде с подвижным поршнем находятся вода и ее насыщенный пар. Объем пара изотермически уменьшили в 4 раза. Концентрация молекул пара при этом 1) не изменилась
|
Закон сохранения электрического заряда.
А8. Незаряженный металлический шар А приводят в контакт с металлическим шаром В такого же размера, на котором находится заряд +2q. После разрыва контакта между шарами заряд на шаре А равен
l)-q 2) +q 3) –q /2 4) +q /2
А8. Незаряженный металлический шарик приводят в контакт со вторым металлическим шаром такого же размера, на котором находится заряд +q. После нарушения контакта заряд на втором шаре равен
1) +q 2) +q /2 3) –q 4) –q /2
А8. Незаряженный металлический шарик приводят в контакт со вторым металлическим шаром такого же размера, на котором находится заряд +q. После разрыва контакта суммарный заряд на обоих шарах равен
1) +q 2)-q 3) +q /2 4) –q /2
А8. Заряды на двух одинаковых изолированных металлических шарах равны Q и q. Знаки зарядов неизвестны. После их взаимодействия заряд на каждом из шаров равен
1) Q+q 2) (Q+q) / 2 3) |Q+q| / 2 4) (|Q|+|q|) / 2
Параллельное и последовательное соединение проводников.
А9. В участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого резистора равно 8 Ом. Найдите общее сопротивление участка.
1) 32 Ом 2) 16 Ом 3) 8 Ом 4) 4 Ом
А9. В участке цепи, изображенном на рисунке, сопротивление каждого резистора равно 4 Ом. Найдите общее сопротивление участка.
1) 20 Ом 2) 16 Ом 3) 8 Ом 4) 4 Ом
А9. В цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление каждого резистора равно 3 Ом. Полное сопротивление цепи равно
1) 12 Ом 2) 7,5 Ом 3) 5 Ом 4) 4 Ом
А9. В цепи, схема которой изображена на рисунке, сопротивление каждого резистора равно 6 Ом. Полное сопротивление цепи равно
1) 10 Ом 2) 8 Ом 3) 1,5 Ом 4) 24 Ом
Электромагнитная индукция.
А10. Проволочная рамка движется в неоднородном магнитном поле с силовыми линиями, выходящими из плоскости листа, в случае I со скоростью V1, в случае II со скоростью V2 (смотрите рисунок). Плоскость рамки остается перпендикулярной линиям магнитной индукции В.
В каком случае возникает ток в контуре?