
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Динамика вращательного движения
- •Тема: Магнитостатика
- •Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
- •Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
- •Тема: Тепловое излучение. Фотоэффект
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Элементы специальной теории относительности
- •Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
- •Тема: Уравнения Максвелла
- •Тема: Магнитостатика
- •Тема: Магнитостатика
Тема: Магнитостатика
Поле создано прямолинейным длинным проводником с током I1. Если отрезок проводника с током I2 расположен в одной плоскости с длинным проводником так, как показано на рисунке, то сила Ампера …
|
|
|
лежит в плоскости чертежа и направлена вправо |
|
|
|
лежит в плоскости чертежа и направлена влево |
|
|
|
перпендикулярна плоскости чертежа и направлена «от нас» |
|
|
|
перпендикулярна плоскости чертежа и направлена «к нам» |
Тема: Электростатическое поле в вакууме
Электростатическое поле создано системой точечных зарядов , и . Градиент потенциала поля в точке А ориентирован в направлении …
|
2 |
Тема: Уравнения Максвелла
Полная система
уравнений Максвелла для электромагнитного
поля в интегральной форме имеет
вид:
,
,
,
0.
Следующая
система уравнений:
0
–
справедлива для …
|
|
|
электромагнитного поля в отсутствие свободных зарядов и токов проводимости |
|
|
|
электромагнитного поля в отсутствие свободных зарядов |
|
|
|
электромагнитного поля в отсутствие токов проводимости |
|
|
|
стационарных электрических и магнитных полей |
Тема: Законы постоянного тока
Маленьким электрокипятильником можно вскипятить в автомобиле стакан воды для чая или кофе. Напряжение аккумулятора 12 В. Если он за 5 мин нагревает 200 мл воды от 10 до 100°С, то сила тока (в А), потребляемого от аккумулятора, равна … (Теплоемкость воды равна 4200 Дж/кг.К.)
|
|
|
21 |
|
|
|
12,6 |
|
|
|
0,079 |
|
|
|
0,048 |
Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
На рисунке показана
зависимость магнитной проницаемости
от
напряженности внешнего магнитного поля
Н для …
|
|
|
ферромагнетика |
|
|
|
диамагнетика |
|
|
|
парамагнетика |
|
|
|
любого магнетика |
Тема: Средняя энергия молекул
При
комнатной температуре отношение
молярных
теплоемкостей при постоянном давлении
и постоянном объеме равно
для …
|
|
|
гелия |
|
|
|
водяного пара |
|
|
|
воздуха |
|
|
|
кислорода |
Тема: Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах
Диаграмма циклического процесса идеального одноатомного газа представлена на рисунке. Отношение работы при нагревании газа к работе при охлаждении по модулю равно …
|
2 |
Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
На рисунке представлены графики функции распределения молекул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где – доля молекул, скорости которых заключены в интервале скоростей от до в расчете на единицу этого интервала. Для этих функций верными являются утверждения, что …
|
|
|
распределение 1 соответствует газу, имеющему наибольшую массу молекул |
|
|
|
распределение 3 соответствует газу, имеющему наибольшую температуру |
|
|
|
распределение 1 соответствует газу, имеющему наименьшую массу молекул |
|
|
|
распределение 3 соответствует газу, имеющему наименьшую температуру |
Тема: Второе начало термодинамики. Энтропия
На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T, S), где S – энтропия. Адиабатное сжатие происходит на этапе …
|
|
|
4 – 1 |
|
|
|
2 – 3 |
|
|
|
1 – 2 |
|
|
|
3 – 4 |
Тема: Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
Отношение скоростей протона и α-частицы, длины волн де Бройля которых одинаковы, равно …
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)
Электрон находится
в одномерной прямоугольной потенциальной
яме с бесконечно высокими стенками в
состоянии с квантовым числом n
= 3. Если
-функция
электрона в этом состоянии имеет вид,
указанный на рисунке,
то
вероятность обнаружить электрон в
интервале от
до
равна …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Спектр атома водорода. Правило отбора
На рисунке
схематически изображены стационарные
орбиты электрона в атоме водорода
согласно модели Бора, а также показаны
переходы электрона с одной стационарной
орбиты на другую, сопровождающиеся
излучением кванта энергии. В ультрафиолетовой
области спектра эти переходы дают серию
Лаймана, в видимой – серию Бальмера, в
инфракрасной – серию Пашена.
Наибольшей
частоте кванта в серии Пашена (для
переходов, представленных на рисунке)
соответствует переход …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Уравнения Шредингера (общие свойства)
Стационарное уравнение Шредингера в общем случае имеет вид . Здесь потенциальная энергия микрочастицы. Одномерное движение свободной частицы описывает уравнение …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Волны. Уравнение волны
На рисунке представлена мгновенная фотография электрической составляющей электромагнитной волны, переходящей из среды 1 в среду 2 перпендикулярно границе раздела АВ. Относительный показатель преломления двух сред равен …
|
|
|
1,50 |
|
|
|
1,33 |
|
|
|
0,67 |
|
|
|
0,84 |
Тема: Энергия волны. Перенос энергии волной
Если в электромагнитной волне, распространяющейся в вакууме, значение напряженности электрического поля равно: , объемная плотность энергии , то напряженность магнитного поля составляет _______
|
5 |
Тема: Свободные и вынужденные колебания
Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, совершает гармонические колебания. На графике представлена зависимость проекции силы упругости пружины на ось X от координаты шарика. Работа силы упругости при смещении шарика из положения B в положение О (в мДж) составляет …
|
40
|
|
Тема: Сложение гармонических колебаний
Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми частотами и равными амплитудами Установите соответствие между амплитудой результирующего колебания и разностью фаз складываемых колебаний. 1. 2. 3.
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
0 |
Тема: Уравнения Шредингера (общие свойства)
Нестационарным уравнением Шредингера является уравнение …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Уравнение Шредингера (конкретные ситуации)
Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками в состоянии с квантовым числом n = 3. Если -функция электрона в этом состоянии имеет вид, указанный на рисунке, то вероятность обнаружить электрон в интервале от до равна …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
Отношение скоростей протона и α-частицы, длины волн де Бройля которых одинаковы, равно …
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Спектр атома водорода. Правило отбора
На рисунке дана схема энергетических уровней атома водорода, а также условно изображены переходы электрона с одного уровня на другой, сопровождающиеся излучением кванта энергии. В ультрафиолетовой области спектра эти переходы дают серию Лаймана, в видимой области – серию Бальмера, в инфракрасной области – серию Пашена и т.д. Отношение максимальной частоты линии в серии Пашена к минимальной частоте линии в серии Бальмера равно …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Работа. Энергия
Потенциальная энергия частицы задается функцией . -компонента (в Н) вектора силы, действующей на частицу в точке А (1, 2, 3), равна … (Функция и координаты точки А заданы в единицах СИ.)
|
6 |
Тема: Динамика вращательного движения
Диск начинает
вращаться вокруг неподвижной оси с
постоянным угловым ускорением. Зависимость
момента импульса диска от времени
представлена на рисунке линией …
|
|
|
B |
|
|
|
A |
|
|
|
C |
|
|
|
D |
|
|
|
E |
Тема: Законы сохранения в механике
Тело массы m, прикрепленное к пружине с жесткостью k, может без трения двигаться по горизонтальной поверхности (пружинный маятник). График зависимости кинетической энергии тела от величины его смещения из положения равновесия имеет вид, показанный на рисунке …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Динамика поступательного движения
Вдоль оси OX навстречу друг другу движутся две частицы с массами , и скоростями м/с, м/с соответственно. Проекция скорости центра масс на ось ОХ (в единицах СИ) равна …
|
0 |
Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения
Твердое тело
начинает вращаться вокруг оси Z с угловой
скоростью, проекция которой изменяется
со временем, как показано на графике.
Угловое
перемещение (в радианах) в промежутке
времени от 2 с
до 4 с
равно …
|
|
|
6 |
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
8 |
Тема: Элементы специальной теории относительности
Скорость релятивистской частицы , где с – скорость света в вакууме. Отношение кинетической энергии частицы к ее энергии покоя равно …
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
Тема: Распределения Максвелла и Больцмана
На рисунке
представлены графики зависимости
концентрации молекул идеального газа
от
высоты
над
уровнем моря для двух разных температур
–
(распределение
Больцмана).
Для
графиков этих функций верными являются
утверждения, что …
|
|
|
температура выше температуры |
|
|
|
концентрация молекул газа на «нулевом уровне» с повышением температуры уменьшается |
|
|
|
температура ниже температуры |
|
|
|
концентрация молекул газа на «нулевом уровне» с повышением температуры увеличивается |
Тема: Второе начало термодинамики. Энтропия
Если количество теплоты, получаемое рабочим телом от нагревателя, увеличится в 2 раза, то коэффициент полезного действия тепловой машины …
|
|
|
увеличится
на
|
|
|
|
увеличится
на
|
|
|
|
уменьшится на |
|
|
|
уменьшится на |
Тема: Первое начало термодинамики. Работа при изопроцессах
Диаграмма
циклического процесса идеального
одноатомного газа представлена на
рисунке. Работа газа за цикл (в кДж)
равна …
|
5 | |
Тема: Средняя энергия молекул
Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре зависит от их конфигурации и структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в молекуле и самой молекулы. При условии, что имеет место поступательное, вращательное движение молекулы как целого и колебательное движение атомов в молекуле, средняя кинетическая энергия молекулы кислорода ( ) равна …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Интерференция и дифракция света
При наблюдении интерференции фиолетового света в опыте Юнга расстояние между соседними темными полосами на экране равно 2 мм. Если источник фиолетового света заменить источником красного света, длина волны которого в 1,5 раза больше, то это расстояние станет равным ____ мм.
|
3 | |
Тема: Поляризация и дисперсия света
Пластинку из
оптически активного вещества толщиной
поместили
между параллельными николями, в результате
чего плоскость поляризации монохроматического
света повернулась на угол
.
Поле зрения поляриметра станет совершенно
темным при минимальной толщине (в мм)
пластинки, равной …
|
|
|
6 |
|
|
|
1,5 |
|
|
|
0,7 |
|
|
|
3 |
Тема: Эффект Комптона. Световое давление
Давление
света
на поверхность, имеющую коэффициент
отражения
,
при энергетической освещенности
составляет ______ мкПа.
|
1 | |
Тема: Тепловое излучение. Фотоэффект
Катод вакуумного фотоэлемента освещается светом с энергией квантов 10 эВ. Если фототок прекращается при подаче на фотоэлемент задерживающего напряжения 4 В, то работа выхода электронов из катода (в эВ) равна …
|
|
|
6 |
|
|
|
14 |
|
|
|
7 |
|
|
|
3 |
Тема: Уравнения Максвелла
Утверждение «В любой точке пространства изменяющееся со временем магнитное поле порождает вихревое электрическое поле» раскрывает физический смысл уравнения …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
Тема: Явление электромагнитной индукции
Проводящая рамка
вращается с постоянной угловой скоростью
в однородном магнитном поле вокруг оси,
лежащей в плоскости рамки и перпендикулярной
вектору индукции
(см.
рис.). На рисунке также представлен
график зависимости от времени потока
вектора магнитной индукции, пронизывающего
рамку.
Если
максимальное значение магнитного потока
мВб,
а время измерялось в секундах, то закон
изменения со временем ЭДС индукции
имеет вид …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тема: Электростатическое поле в вакууме
Электростатическое поле создано системой точечных зарядов , и . Градиент потенциала поля в точке А ориентирован в направлении …
|
2 |
Тема: Магнитостатика
Небольшой контур
с током I помещен в неоднородное
магнитное поле с индукцией
.
Плоскость контура перпендикулярна
плоскости чертежа, но не перпендикулярна
линиям индукции. Под действием поля
контур …
|
|
|
повернется по часовой стрелке и сместится вправо |
|
|
|
повернется против часовой стрелки и сместится вправо |
|
|
|
повернется против часовой стрелки и сместится влево |
|
|
|
повернется по часовой стрелке и сместится влево |