- •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.
3.13 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея
1. Явление
электромагнитной индукции наблюдается…
1) при наличии тока в левой катушке.
2) при отсутствии тока в левой катушке.
3) при изменении тока в левой катушке.
4) при замкнутом ключе
2
.
В каком случае наблюдается явление
электромагнитной индукции?
1) при замкнутом ключе
2) непосредственно перед размыканием ключа
3) в момент размыкания ключа
4) при разомкнутом ключе
3. Фарадей обнаружил…
1) отклонение магнитной стрелки при протекании электрического тока по проводу
2) взаимодействие параллельных проводников с током
3) возникновение тока в замкнутой катушке при пропускании в нее магнита
4) взаимодействие двух магнитных стрелок
4. В металлическое кольцо в течение первых двух секунд вдвигают магнит, в течении следующих двух секунд магнит оставляют неподвижным внутри кольца, в течение последующих двух секунд его вынимают из кольца. В какие промежутки времени в катушке течет ток?
1) 0 – 6 с 2) 0 – 2 с и 4 – 6 с 3) 2 – 4 с 4) только 0 – 2 с
5. Постоянный магнит вдвигают в алюминиевое кольцо, подвешенное на нити: первый раз северным полюсом, второй – южным полюсом. При этом алюминиевое кольцо:
1) оба раза притягивается магнитом
2) оба раза отталкивается от магнита
3) первый раз притягивается, второй раз – отталкивается
4) первый раз отталкивается второй раз – притягивается
6. При внесении северного полюса магнита в катушку амперметр фиксирует возникновение индукционного тока. Что необходимо сделать, чтобы увеличить силу индукционного тока?
1
)
увеличить скорость внесения магнита
2) изменить полярность подключения амперметра
3) вносить в катушку магнит южным полюсом
4) выносить магнит из катушки северным полюсом
3.14 Электромагнитные колебания и волны
1. Изменяясь во времени, электрическое поле порождает
1) переменное магнитное поле 2) электростатическое поле
3) постоянное магнитное поле 4) гравитационное поле
2. Изменяясь во времени, магнитное поле порождает
1) вихревое электрическое поле 2) электростатическое поле
3) постоянное магнитное поле 4) гравитационное поле
3. Выберите правильные утверждения:
А) Максвелл, опираясь на эксперименты Фарадея по исследованию электромагнитной индукции, теоретически предсказал существование электромагнитных волн.
Б) Герц, опираясь на теоретические предсказания Максвелла, обнаружил электромагнитные волны экспериментально.
В) Максвелл, опираясь на эксперименты Герца по исследованию электромагнитных волн, создал теорию их распространению в вакууме.
1) Только А 2) Только Б 3) Только В 4) А и Б
4. При работе радиолокатора – прибора, служащего для определения местоположения тел, используется физическое явление…
1) отражение электромагнитных волн 2) преломление электромагнитных волн
3) интерференция электромагнитных волн 4) дифракция электромагнитных волн
5. Сигнал, посланный радиолокатором, после отражения от самолета возвратился через 4·10-5 с. Каково расстояние от радиолокатора до самолета?
1) 1,3·103 м 2) 8 1013 м 3) 6·103 м 4) 7,5 1012 м
6. Электромагнитные волны в отличие от звуковых волн…
1) являются продольными 2) могут интерферировать
3) могут распространяться в любой упругой среде 4) могут распространяться в вакууме
7. Отношение скорости распространения электромагнитной волны в среде к скорости электромагнитной волны в вакууме
1) >1 2) <1 3) =1 4) в одних средах > 1, в других < 1
8. Среди приведенных примеров электромагнитных волн максимальной длиной волны обладает
1) инфракрасное излучение Солнца
2) ультрафиолетовое излучение Солнца
3) излучение -радиоактивного препарата
4) излучение антенны радиопередатчика
9. На какой частоте суда передают сигнал бедствия SOS, если по международному соглашению длина радиоволны должна быть равной 600 м?
1) 2 МГц 2) 500 кГц 3) 500 Гц 4) 180 МГц
10. На какой частоте работает радиостанция, если длина волн, посылаемых радиостанцией сигналов равна 200 м?
1) 600 МГц 2) 150 МГц 3) 1,5 МГц 4) 6·1010 Гц
