- •Десятичные приставки
- •1. Механические явления
- •1.1 Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение
- •1.2 Равномерное прямолинейное движение
- •1.3 Скорость
- •1.4 Ускорение
- •1.5 Равноускоренное прямолинейное движение
- •1.6 Свободное падение
- •1.7 Движение по окружности
- •1.8 Масса. Плотность вещества
- •1.9 Сила. Сложение сил
- •1.10 Инерция. Первый закон Ньютона
- •1.11 Второй закон Ньютона
- •1.12 Третий закон Ньютона
- •1.13 Сила трения
- •1.14 Сила упругости
- •1.15 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести
- •1.16 Импульс тела
- •1.17 Закон сохранения импульса
- •1.18 Механическая работа и мощность
- •1.19 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
- •1.20 Закон сохранения механической энергии
- •1.21 Простые механизмы. Кпд простых механизмов
- •1.22 Давление. Атмосферное давление
- •1.23 Закон Паскаля
- •1.24 Закон Архимеда
- •1.25 Механические колебания и волны. Звук
- •2. Тепловые явления
- •2.1 Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого тела
- •2.2 Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия
- •2.3 Тепловое равновесие
- •2.4 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии
- •2.5 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение
- •2.6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость
- •2.7 Закон сохранения энергии в тепловых процессах
- •2.8 Испарение и конденсация. Кипение жидкости
- •2.9 Влажность воздуха
- •2.10 Плавление и кристаллизация
- •2.11 Преобразование энергии в тепловых машинах
- •3 Электромагнитные явления
- •3.1 Электризация тел
- •3.2 Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов
- •3.3 Закон сохранения электрического заряда
- •3.4 Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды
- •3.5 Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение
- •3.6 Электрическое сопротивление
- •3.7 Закон Ома для участка электрической цепи
- •Работа и мощность электрического тока
- •3.9 Закон Джоуля-Ленца
- •3.10 Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока
- •3.11 Взаимодействие магнитов
- •3.12 Действие магнитного поля на проводник с током
- •3.13 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея
- •3.14 Электромагнитные колебания и волны
- •3.15 Закон прямолинейного распространения света
- •3.16 Закон отражения света. Плоское зеркало
- •3.17 Преломление света
- •3.18 Дисперсия света
- •3.19 Линза. Фокусное расстояние линзы
- •3.20 Глаз как оптическая система. Оптические приборы
- •4 Квантовые явления
- •4.1 Радиоактивность. Альфа -, бета -, гамма - излучения
- •4.2 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома
- •4.3 Состав атомного ядра
- •4.4 Ядерные реакции
- •Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно вычислять
- •Установите соответствие между физическими величинами и единицами, в которых они измеряются
- •Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их измерений
- •Установите соответствие между физическими величинами и возможными видами их изменения
- •Прочитайте тексты и выполните задания.
1.18 Механическая работа и мощность
1. Груз массой 12 кг нужно поднять на высоту 10 м за 2 мин. Какая работа при этом будет совершена?
1) 240 Дж 2) 1200 Дж 3) 1 Дж 4) 10 Дж
2. Под действием силы 200 Н со стороны механизма тело переместилось в направлении действия силы на 20 м за 5 с. Определить мощность механизма.
1) 50 Вт 2) 800 Вт 3) 4 000 Вт 4) 20 000 Вт
3. Сила натяжения троса при подъеме груза равна 4 000Н. Определите полезную работу механизма при подъеме груза на высоту 2 м.
1) 2 000 Дж 2) 8 000 Дж 3) 2 000 Вт 4) 8 000 Вт
4. Какое из приведенных значений может выражать механическую работу?
1) 5 Н с 2) - 10 кг м/с2 3) - 5кг м2/с2 4) 10 Н/м
5. Значение работы силы при прямолинейном движении тела не зависит от…
1) времени
2) величины перемещения
3) угла между направлением силы и скорости
4) величины силы
6. Работа силы равна нулю, если угол между направлением вектора силы и направлением вектора перемещения равен
1) 0° 2) 45° 3) 90° 4) 180°
7. Камень массой 0,3 кг, брошенный вертикально вверх с некоторой начальной скоростью, достигнув высоты 3 м, упал обратно. Работа силы тяжести за все время полета равна (принять g=10м/с2)
1) 0 2) 0.9 Дж 3) 9 Дж 4) 18 Дж
8. Спутник массой m движется по круговой орбите радиуса R вокруг Земли. (Масса Земли М, гравитационная постоянная G). Работа силы притяжения к Земле, действующей на спутник за половину оборота, равна ….
1) GmM/R 2) π GmM/R 3) - π GmM/R 4) 0
9. Брусок равномерно скользит вниз по наклонной плоскости. На некотором пути сила тяжести совершает работу А1, сила трения совершает работу А2. Между этими величинами справедливо соотношение
1) A1= -A2 2) A1 = A2 3) А2=2А1 4) A1 = 2A2
10. Какое из приведенных выражений не является наименованием единицы работы?
1)1 кг м2/с2 2) 1Дж 3) 1 Н·м 4) 1 Н·с
11. По какой формуле следует рассчитывать работу силы F, если между направлением силы и перемещением S угол α?
1) (F/S) cos α 2) F·S sin α 3) F·S cos α 4) (F/S) sin α
1
2.
Лыжник может
спуститься с горы от точки А до точки Б
по одной из траекторий, представленных
на рисунке. При движении по какой
траектории работа силы тяжести будет
иметь максимальное по модулю значение?
1) 1
2) 2
3) 3
4) по всем траекториям работа силы тяжести одинакова
13. Тело массой 1 кг силой 30 Н поднимается на высоту 5 м. Чему равна работа этой силы?
1) 0 2) 50 Дж 3) 100 Дж 4) 150 Дж
14. Работа каких, ниже перечисленных, сил зависит от формы траектории:
1. силы тяготения 2. силы упругости 3. силы трения?
только 1 2) только 2 3) только 3 4) 1, 2 и З
1.19 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия
1. Определите потенциальную энергию тела массой 5 кг на высоте 6 м от поверхности Земли.
1) 0,3 Дж 2) 3 Дж 3) 300 Дж 4) 30 Дж
2. Какова кинетическая энергия тела массой 300 кг, движущейся со скоростью 10 м/с?
1) 15 кДж 2) 30 кДж 3) 1,5 кДж 4) 3 кДж
3. Мяч падает на плиту и подскакивает на некоторую высоту. Потенциальная энергия мяча уменьшается, а кинетическая увеличивается …
1) при движении из верхней точки траектории вниз.
2) в момент торможения при ударе о плиту.
3) при движении от нижней точки траектории вверх.
4) на всей траектории движения.
4. Теннисный шарик падает на стальную плиту и подскакивает на такую же высоту. На каком участке траектории его потенциальная энергия увеличивается, а кинетическая уменьшается?
1) при движении от верхней точки траектории вниз
2) при движении от нижней точки траектории вверх
3) на любом участке траектории
4) такого участка траектории не имеется
5. Теннисный шарик падает на стальную плиту и подскакивает на такую же высоту. На каком участке траектории и потенциальная, и кинетическая энергия шарика увеличивается?
1) при движении из верхней точки траектории вниз
2) при движении от нижней точки траектории вверх
3) на любом участке траектории
4) такого участка траектории не имеется
6. Для замкнутой системы тел в любой инерциальной системе отсчета является одинаковой
1) только кинетическая энергия
2) только потенциальная энергия
3) и кинетическая, и потенциальная энергия
4) ни кинетическая, ни потенциальная энергия
7. Автомобиль массой 0,5 т, движущийся со скоростью 72 км/ч, обладает кинетической энергией, равной
1) 100 Дж 2) 10 кДж 3) 100 кДж 4) 1 МДж
8. Камень массой m падает с высоты h на горизонтальную поверхность. Какое из следующих утверждений является наиболее общим? В момент падения потенциальная энергия
1) равна 0
2) равна - mgh
3) меньше на mgh, чем на высоте h
4) больше на mgh, чем на высоте h
9. В начальном положении пружина была сжата на 2 см. Из этого положения ее растянули на 4 см. После растяжения ее потенциальная энергия по сравнению с начальным положением…
1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась
4) увеличилась или уменьшилась в зависимости от жесткости пружины
10. Какая из приведенных ниже формул определяет потенциальную энергию деформированной пружины?
1) m V2/2 2) kx2/2 3) mgh 4) GmM/r
11. Кинетическая энергия тела 20 Дж, а импульс тела 10 кг·м/с. Скорость тела равна
1) 2 м/с 2) 4 м/с 3) 5 м/с 4) 10 м/с
12. Тело массой 0,5 кг падает с высоты 10 м c некоторой начальной скоростью. Чему равно изменение кинетической энергии за время падения (принять
g = 10 м/с2)?
1) 0 2) 5 Дж 3) 10 Дж 4) 50 Дж
