Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
9 кл. новая книга.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
3.31 Mб
Скачать

Тест 18 к ок 22 Мощность. Кпд.

  1. Какое из выражений соответствует определению величины мощности? А. F S cos . Б. N t. В. F . Г. . Д. m. Е. Ft.

  2. Если автомобиль массы m движется со скоростью под действием силы F, то его мощность можно определить по формуле: А. m. Б. F. В. m2 / 2. Г. Ft / . Д. Ft /m.

  3. Подъёмный кран поднял равномерно груз массой 500 кг на высоту 10 м за 20 с. Какую работу совершил кран? А. 250 Дж. Б. 2 500 Дж. В. 5 000 Дж. Г. 50 000 Дж. Д. 100 000Дж.

  4. Подъёмный кран поднял равномерно груз массой 500 кг на высоту 10 м за 20 с. Какую мощность развивает кран? А. 250 Вт. Б. 2 500 Вт. В. 5 000 Вт. Г. 50 000 Вт. Д. 100 000 Вт.

  5. Машина совершила полезную работу А2, полная работа А1. Как можно определить коэффициент полезного действия? А. А2 / А1. Б. А1 / А2. В. А1 - А2. Г. А2 – А1. Д. А2 + А1.

  6. Автомобиль при движении со скоростью 72 км/ч потребляет мощность 300 кВт. При КПД двигателя 40 % сила тяги автомобиля равна … А. 25 к Н. Б. 50 кН. В. 6 кН. Г. 500 Н. Д. 100 Н.

  7. Подъёмный кран с КПД 80% поднял равномерно груз массой 400 кг на высоту 10 м за 20 с. Какова мощность крана? А. 250 Вт. Б. 2 500 Вт. В. 5 000 Вт. Г. 50 000 Вт. Д. 1000 Вт.

  8. Если автомобиль движется со скоростью 72 км/ч под действием силы тяги 100 кН, то его мощность равна: А. 7,210 6 Вт. Б. 2,510 6 Вт. В. 10 6 Вт. Г. 10 5 Вт. Д. 1000 Вт.

  9. Автомобиль поднимается в гору, развивая мощность 100 кВт при силе тяги 10 кН,со скоростью … А. 72км/ч. Б. 15 м/с. В. 36 км/ч. Г. 54 км/ч. Д. 25 м/с.

  10. Портовый кран мощностью 100 кВт поднимает 2 т груза на высоту 20м за 10 с. Найти КПД крана. А. 20%. Б. 30%. В. 40%. Г. 50%. Д. 80%.

  11. Используя неподвижный блок, рабочий поднимает груз массой 40 кг на высоту 25 м, действуя на трос с силой 500 Н. Вычислить КПД блока. А. 20%. Б. 30%. В. 40%. Г. 50%. Д. 80%.

  12. Выразить единицу измерения мощности через основные единицы измерения в СИ. А. кгм2с- 1. Б. кгм 2с- 3. В. кгм - 1с2. Г. кг-1м2с2. Д. кгм - 1с - 2.

Тест 19 к ок 23, 24 Механические колебания.

  1. Какое из перечисленных действий позволит уменьшить частоту колебаний математического маятника?

А. Уменьшение длины подвеса. Б. Увеличение амплитуды колебаний.

В. Увеличение массы груза. Г. Увеличение длины подвеса.

  1. Т ело, подвешенное на пружине, совершает гармонические колебания по закону х = 0,07 sin (0,5 t) (м). Время, за которое тело проходит путь от положения равновесия до максимального смещения, равно … (численное значение).

  2. На рисунке представлено положение математического маятника в произвольный момент времени. Возвращающей силе соответствует вектор … (укажите номер).

4. На графике изображена зависимость смещения материальной точки от времени. Амплитуда колебаний равна … (численное значение).

5. Заполните таблицу:

Уравнение колебаний (м)

Амплитуда колебаний (м)

Период колебаний (с)

х(t) = 2,6 sin (10t + )

  1. Н а графике изображена зависимость смещения материальной точки от времени. Частота колебаний точки равна … (численное значение).

  1. Уравнение колебаний имеет вид: х= 5 cos (16 t, + 8) (м) . Найти период колебаний. А. Т = 16 с. Б. Т = 1/16 с. В. Т = 1/8 с. Г. Т = 8 с. Д. Т = 10  с.

  1. Выражение для частоты колебаний математического маятника имеет вид: А. . Б. . В. . Г. . Д. .

  2. Выражение для собственной (циклической) частоты колебаний пружинного маятника имеет вид: А. . Б. . В. . Г. . Д. .

  1. Тело массой 9 кг закреплено на пружине жёсткостью k = 100 Н/м. Найти частоту колебаний. А. 0,5 с-1. Б. 0,9 с-1. В. 3,3 с-1. Г. 1,1 с-1. Д. 1,9 с-1.

  2. Что такое амплитуда математического маятника? А. Время, за которое совершается одно колебание. Б. Наибольшее расстояние удаления от положения равновесия. В. Число колебаний за 1 с. Г. Начальное отклонение маятника. Д. Расстояние между двумя крайними положениями маятника.

  3. Определите (примерно) период колебаний математического маятника длиной ℓ = 2,5 м. А. 3 с. Б. 0,5 с. В. 0,1 с. Г. 2,5 с. Д. 2 с.

  4. Чему равна потенциальная энергия пружинного маятника? А. Wp = kx/ 2. Б. Wp = - kx. В. Wp = kx 2. Г. Wp = kx2 / 2. Д. Wp = -kx/ 2.

  5. По какой траектории будет двигаться шарик математического маятника, если нить маятника пережечь в тот момент, когда шарик проходит положение равновесия? А. По вертикальной прямой. Б. По параболе. В. По дуге окружности. Г. По горизонтальной прямой. Д. По произвольной кривой.

  6. Какие силы действуют в системе, совершающей гармонические колебания? А. Сила упругости и сила трения. Б. Сила упругости и сила сопротивления и внешняя периодическая сила. В. Только упругая сила. Г. Только сила сопротивления среды. Д. Сила тяжести.

  7. Колебание точки описывается уравнением х = 4 sin 3t (м). Определите расстояние между двумя крайними положениями точки. А. 2 м. Б. 3 м. В. 4 м. Г. 6 м. Д. 8 м. Е.  м.

  8. Как изменится частота колебаний математического маятника при увеличении его длины в два раза? А. Увеличится в 2 раза. Б. Уменьшится в 2 раза. В. Увеличится в раз. Г. Уменьшится в раз. Д. Не изменится.

  9. Пружинный маятник имеет период колебаний То. Массу груза уменьшили в n раз. Определите период колебаний маятника. А. n To. Б. n2 To. В. To. Г. Д. .

  10. Каков (примерно) период колебаний математического маятника длиной 90 м? А. 1 с. Б. 2 с. В. 3 с. Г. 18 с. Д. 9 с.

  11. Сколько колебаний совершает математический маятник длиной 2,45 м за 60с? А. n = 190. Б. n = 19. В. n = 2. Г. n = 38. Д. n = 76.

  12. Зная длину математического маятника и период колебаний, найти ускорение свободного падения. А. g = 2 ℓ/ T. Б. g = 4 ℓ/ T. В. g = 4 2 ℓ/ T. Г. g = 4 2 ℓ/ T2. Д. g = 2 ℓ T2.

  13. Чему равна длина математического маятника, период колебаний которого 1с? А. 2,5 см. Б. 25 см. В. 2,5 м. Г. 25 м. Д. 5 м.

  14. Пружинный маятник совершает гармонические колебания по закону: х = А sin ( t + 0). Какой путь пройдёт материальная точка за время t = T/ 2? T – период колебаний. А. А/ 4. Б. А/ 2. В. А. Г. 2А. Д. 4А.

  15. Как изменяется с течением времени полная энергия точки, если она совершает незатухающие гармонические колебания? А. По закону синуса. Б. По закону косинуса. В. Уменьшается. Г. Увеличивается. Д. Остаётся постоянной.

  16. Частота колебаний равна … А. Числу колебаний за один период. Б. Числу колебаний за 2 секунд. В. Числу колебаний за одну секунду. Г. Числу колебаний. Д. Скорости колебаний.

  17. Как изменится период колебаний качелей, если вместо одного человека на качели сядут двое? Считать качели математическим маятником. А. Увеличится в раза. Б. Уменьшится в раза. В. Увеличится в 2 раза. Г. Уменьшится в 2 раза. Д. Не изменится.

  18. При гармонических электромагнитных колебаниях в колебательном контуре максимальное значение энергии электрического поля конденсатора 50 Дж, максимальное значение энергии магнитного поля катушки 50 Дж. Как изменится во времени полная энергия электромагнитного поля контура? А. Изменяется от 0 до 50 Дж. Б. Изменяется от 0 до 100 Дж. В. Не изменяется и равна 100 Дж. Г. Не изменяется и равна 50 Дж. Д. Не изменяется и равна 150 Дж.

  19. Груз подвешен на пружине. Как изменится период колебаний груза, если жёсткость пружины увеличится в 4 раза? А. Увеличится в 4 раза. Б. Уменьшится в 4 раза. В. Увеличится в 2 раза. Г. Уменьшится в 2 раза. Д. Не изменится.

  20. Что такое 1 Герц? ( Выбери правильные ответы). А. Величина, обратная периоду. Б. Время, в течение которого ЭДС переменного тока совершает полное колебание. В. Единица измерения индуктивности. Г. Единица измерения частоты. Д. Величина, равная 1 колебанию за 1 секунду.

  21. Вынужденными называются колебания тел … А. Под действием внутренних сил. Б. Под действием внешних периодически изменяющихся сил. B. Под действием внешних постоянных сил. Г. Происходящие по закону sin или ·cos. Д. Под действием сил трения.

  22. Свободными называются колебания тел … А. Под действием внутренних сил. Б. Под действием внешних периодически изменяющихся сил. B. Под действием внешних постоянных сил. Г. Происходящие по закону sin или ·cos. Д. Под действием сил трения.