
- •IV. Колебания и волны. Оптика.
- •Часть 1
- •1 )А 2)б 3) в 4) частота не зависит от массы
- •1) Амплитуда и фаза 2) смещение и период 3) фаза и частота 4) амплитуда и частота
- •1) 19,7 МкДж 2) 9,8 мкДж 3) 31,4 мкДж 4) 1,6 мкДж
- •1) Уменьшится в 4 раза 2) увеличится в 2 раза 3) уменьшится в 2 раза 4) увеличится в 4 раза
- •1) Шмель 2) муха 3) комар 4) бабочка
- •1) Интерференцией 2) дифракцией 3) дисперсией 4) поляризацией
- •1) Вакууме 2) воздухе 3) воде 4) металле
- •1) В жидкостях 2) в твердых телах 3) в воздухе 4) в любых упругих средах
- •1) 6,28 НКл 2) 10 пКл 3) 3,14 нКл 4) 1 мкКл
- •1) В 2 раза 2) в 3 раза 3) в 4 раза 4) в 1,5 раза
- •1) 0,5 МкКл 2) 10 мкКл 3) 4 мкКл 4) 2 мкКл
- •1) 2,5 МкКл 2) 10 мкКл 3) 50 мкКл 4) 0,1 мкКл
- •1) Увеличится в 2 раза 2) уменьшится в 4 раза 3) увеличится в раз 4) уменьшится в раз
- •1) Бесконечности 2) 20 см 3) 10 см 4) 40 см
- •1) Дифракцией 2) дисперсией 3) интерференцией 4) поляризацией
- •1) Коричневом 2) черном 3) фиолетовом 4) вишневом
- •1) Красные 2) синие 3) оранжевы 4) желтые
- •1)Нейтрон 2)протон 3) электрон 4) мезон
- •1) Протон 2) нейтрон 3) β-частица 4) α-частица
IV. Колебания и волны. Оптика.
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. АТОМНАЯ ФИЗИКА
Часть 1
А1.
На
рис. 351 изображены разные математические
маятники. Какую пару маятников надо
выбрать для изучения зависимости периода
маятников от их длины?
1) а 2) б 3) в 4) г
А2. На рис. 351 изображены разные математические маятники. Какую пару маятников надо выбрать для изучения зависимости частоты колебаний маятников от их массы?
1 )А 2)б 3) в 4) частота не зависит от массы
А3. На рис. 352 изображены графики двух гармонических колебаний 1 и 2. Как соотносятся их максимальные скорости?
А4. В процессе гармонических колебаний не изменяются
1) Амплитуда и фаза 2) смещение и период 3) фаза и частота 4) амплитуда и частота
А5. Чему равна максимальная сила, действующая на маятник массой 100 г, если жесткость его пружины 10 Н/м, а амплитуда колебаний 2 см?
1) 0,1 Н 2) 0,2 Н 3) 0,4 Н 4) 0,8 Н
А6. Чему равен период колебаний, уравнение которых имеет вид: х = 0,4 sin 0,5(0,5πt + π)? Все величины выражены в единицах СИ.
1) 2 с 2) 4 с 3) 8 с 4) 5 с
А7. Нить математического маятника отклонили от вертикали на угол α, и при этом он поднялся на высоту h над прежним положением. Когда его отпустили, циклическая частота колебаний маятника стала равна
А8. Период колебаний пружинного маятника 2 с. Каким станет период, если жесткость пружины увеличить в 2 раза, а массу уменьшить в 2 раза?
1) 2 с 2) 4 с 3) 1 с 4) 0,5 с
А9. Амплитуда колебаний маятника 2 см. Какой путь пройдет маятник за время, равное 1,5 периода?
1) 3 см 2) 4 см 3) 8 см 4) 12 см
А10. Уравнение колебаний материальной точки массой 100 г х = 0,02 tos (nt + 0,5я). Чему примерно равна полная механическая энергия колебаний? Все величины в уравнении выражены в единицах СИ.
1) 19,7 МкДж 2) 9,8 мкДж 3) 31,4 мкДж 4) 1,6 мкДж
А11. Длину математического маятника уменьшили на 30%. Как при этом изменилась частота его колебаний?
уменьшилась примерно в 1,5 раза
уменьшилась примерно в 1,3 раза
увеличилась примерно в 1,2 раза
увеличилась примерно в 1,7 раза
А12. Математический маятник длиной l совершил N полных колебаний за время t. Ускорение свободного падения можно определить по формуле
А13. На рис. 353 изображен математический маятник, начинающий движение из положения 1. В каких положениях сила, действующая на маятник, по модулю максимальна? Сопротивлением пренебречь.
1) 1 2) 2 3) 1, 2 и 3 4) 1 и 3
А14. Если длину математического маятника увеличить в 4 раза, то циклическая частота его колебаний
1) Уменьшится в 4 раза 2) увеличится в 2 раза 3) уменьшится в 2 раза 4) увеличится в 4 раза
А15. Какому уравнению колебаний соответствует график, изображенный на рис. 354?
1) х = -2 sin 0,5πt 2) х = -2 sin(πt + 0,5 π)
3) х = 2sin(0,5πt + 0,5 π) 4) x = -2cos(πt + π)
А16. Маятниковые часы спешат. Чтобы они шли точно, надо
увеличить длину маятника
у
величить массу маятника
уменьшить массу маятника
уменьшить длину маятника
А17. На рис. 355 изображена резонансная кривая, отражающая зависимость амплитуды колебаний математического маятника А от частоты вынужденных колебаний v. Чему равна длина маятника? Полученный ответ выразите в метрах.
1) 2,4 м 2) 0,5 м 3) 4,2 м 4) 1,6 м
А18. Математический маятник отклонили от положения равновесия и отпустили. Через какую наименьшую долю периода его кинетическая энергия станет максимальной?
1) 0,25Т 2) 0,5Т 3) Т 4) 1,5Т
А19. Если увеличить амплитуду колебаний математического маятника, то как изменятся его: частота, максимальная кинетическая энергия, максимальная потенциальная энергия:
частота увеличится, кинетическая и потенциальная энергии не изменятся
частота не изменится, а кинетическая и потенциальная энергии увеличатся
частота уменьшится, кинетическая энергия уменьшится, а потенциальная увеличится
частота не изменится, кинетическая энергия увеличится, а потенциальная уменьшится
А20. Математический маятник совершает гармонические колебания. В таблице приведена зависимость смещения маятника от времени колебаний. Чему примерно равно максимальное ускорение маятника?
1) 0,2 м/с2 2) 1,4 м/с2 3) 4,0 м/с2 4) 2,5 м/с2
А21. Скорость маятника массой 1 кг изменяется со временем по закону v = 4 sin 5t. Какое уравнение описывает изменение кинетической энергии маятника:
А22. Как направлен вектор ускорения при прохождении математическим маятником точки О (рис. 356)?
1) влево 2) вправо 3) вверх 4) вниз
А23. Груз висит на пружине, и при этом деформация пружины составляет 40 см. С каким периодом станет колебаться груз, если его немного оттянуть на пружине вниз?
1) 0,314 с 2) 0,628 с 3) 1,256 с 4) 2,512 с
А24. Механический резонанс — это
1) резкое возрастание амплитуды колебаний вследствие увеличения внешней силы
резкое возрастание амплитуды колебаний вследствие уменьшения сопротивления среды
резкое возрастание частоты колебаний вследствие увеличения частоты воздействия внешней силы
резкое возрастание амплитуды колебаний при приближении собственной частоты к частоте внешней силы
А25. Математический мятник массой 400 г и длиной 2 м отклонили на угол 600 от положения равновесия. Его максимальная потенциальная энергия в этот момент составила
1) 4 Дж 2) 8 Дж 3) 2 Дж 4) 16 Дж
А26. Период колебаний маятника 6 с. Через 2 с от начала колебания фаза колебания станет равна
1) π/4 2) 2/3 π 3) 1/3 π 4) π /2
А27. В воздухе длина волны 3 м, а ее скорость 340 м/с. Чему равна скорость этой волны в воде, если там ее длина волны 12 м?
1) 800 м/с 2) 1360 м/с 3) 680 м/с 4) 1224 м/с
А28. Чему равна частота колебаний частиц в волне, если за 1 мин волна пробегает 30 м, а длина волны 20 см?
1) 4 Гц 2) 40 Гц 3) 25 Гц 4) 2,5 Гц
А29. На рис. 357 изображена поперечная волна. Частота колебаний частиц среды, в которой она распространяется, 4 Гц. Чему равна скорость волны?
1) 0,16 м/с 2) 0,32 м/с 3) 0,64 м/с 4) 0,8 м/с
А30. Ход одной волны до места их наложения друг на друга 6 м, а другой 9 м. Длина волны 3 м. В месте их наложения наблюдается
максимум вследствие явления дифракции
минимум вследствие явления интерференции
минимум вследствие явления дисперсии
максимум вследствие явления интерференции
А31. Кто чаще машет крыльями?