Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Perelik_Tests_Phys_Mag.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
17.75 Mб
Скачать
  1. Що визначає формула

  1. Енергію осцилятора під дією зовнішньої періодичної сили при наявності тертя.

  2. Енергію гармонічного осцилятора.

  3. Явище резонансу.

  4. Енергію математичного маятника.

  5. Енергію фізичного маятника.

  1. Що визначає величина I(0) у формулі

  1. Залежність частоти коливань математичного маятника від амплітуди.

  2. Залежність періоду коливань математичного маятника від часу.

  3. Залежність періоду коливань математичного маятника від довжини нитки.

  4. Залежність періоду коливань математичного маятника від власної частоти.

  5. Залежність періоду коливань математичного маятника від амплітуди.

  1. Фазова траєкторія гармонічного осцилятора є:

  1. Параболою.

  2. Гіперболою.

  3. Довільною замкнутою кривою.

  4. Еліпсом

  5. Завжди колом.

  1. Повна енергія гармонічного осцилятора є функцією:

  1. Часу.

  2. Амплітуди.

  3. Часу і амплітуди.

  4. Часу і початкової фази коливань.

  5. Часу, амплітуди і початкової фази коливань.

  1. Який рух описує рівняння ?

  1. Власні коливання гармонічного осцилятора.

  2. Рух гармонічного осцилятора під дією тертя.

  3. Вимушені коливання осцилятора.

  4. Явище резонансу.

  5. Рух гармонічного осцилятора під дією зовнішньої періодичної вимушуючої сили та сил тертя.

  1. Фізичний зміст логарифмічного декремента загасання:

  1. Час, протягом якого амплітуда збільшується в е раз.

  2. Час, протягом якого амплітуда зменшилася в 10 раз.

  3. Час, протягом якого амплітуда зменшилася в 2.3 рази.

  4. Час, протягом якого амплітуда зменшилася в 2 рази.

  5. Логарифмічний декремент загасання є величина, обернена до числа періодів, за які амплітуда зменшується в е разів.

  1. Вираз описує:

  1. Співвідношення між частотами коливань одного напряму, суперпозиція яких є періодичною функцією.

  2. Співвідношення між частотами коливань одного напряму, суперпозиція яких не є періодичною функцією.

  3. Співвідношення між періодами коливань одного напряму, суперпозиція яких не є періодичною функцією.

  4. Співвідношення між періодами коливань одного напряму, суперпозиція яких є періодичною функцією.

  5. Співвідношення між кутовими швидкостями різного радіуса.

  1. Верхній з двох рисунків візуалізує двоямний потенціал. Що представляє нижній рисунок?

  1. Потенціальну енергію матеріальної точки у полі з двоямним потенціалом.

  2. Кінетичну енергію матеріальної точки у полі з двоямним потенціалом.

  3. Сумарну енергію системи матеріальної точки у полі з двоямним потенціалом.

  4. Фазовий портрет матеріальної точки у полі з двоямним потенціалом.

  5. Траєкторію частинки у конфігураційному просторі в полі з двоямним потенціалом.

  1. Вектори кутових швидкості та прискорення є:

  1. Звичайними векторами.

  2. Антипаралельними.

  3. Аксіальними, тобто такими, напрям яких визначається правилом лівогвинтового свердлика.

  4. Аксіальними, тобто такими, напрям яких визначається правилом правогвинтового свердлика.

  5. Перпендикулярними до осі обертання матеріальної точки.

  1. Що описують рівняння

  1. Обертальний рух матеріальної точки.

  2. Поступальний рух матеріальної точки.

  3. Суперпозицію поступального і обертального руху.

  4. Рівномірний рух точки по колу.

  5. Одновимірний рух.

  1. У яких змінних зручніше описувати обертальний рух матеріальної точки?

  1. У змінних m, v, P,...

  2. У змінних I, ω, L,...

  3. У будь-яких змінних.

  4. У змінних m, v, L,...

  5. У змінних I, v, L,...

  1. При описі обертання матеріальної точки навколо осі величина її

моменту інерції є аналогічна:

  1. Кінетичній енергії.

  2. Силі.

  3. Імпульсу.

  4. Швидкості.

  5. Масі.

  1. При описі обертання матеріальної точки навколо осі величина її

кутової швидкості є аналогічна:

  1. Кінетичній енергії.

  2. Силі.

  3. Імпульсу.

  4. Швидкості.

  5. Масі.

  1. При описі обертання матеріальної точки навколо осі величина моменту

імпульсу є аналогічна:

  1. Кінетичній енергії.

  2. Силі.

  3. Імпульсу.

  4. Швидкості.

  5. Масі.

  1. Матеріальна точка буде мати нульовий момент сили при ненульових значеннях

її модулів вектора сили та радіус-вектора, якщо:

  1. Вектори сили і радіус-вектора взаємно перпендикулярні.

  2. Початки векторів сили і радіус-вектора не співпадають.

  3. Вектори сили і радіус-вектора паралельні, або антипаралельні.

  4. Кут між векторами сили і радіус-вектора складає 270 град.

  5. Кут між векторами сили і радіус-вектора складає 130 град.

  1. У випадку плоского руху фазовий простір має:

  1. Один вимір.

  2. Два виміри.

  3. Три виміри.

  4. Чотири виміри.

  5. П'ять вимірів.

  1. У випадку плоского руху кількість збережуваних величин рівна:

  1. Одній.

  2. Двом.

  3. Трьом.

  4. Чотирьом.

  5. П'ятьом.

  1. У формулі F = r/r*f(r) у загальному випадку величина f(r) є:

  1. Довільною скалярною функцією модуля відстані від силового центра.

  2. Спеціальною скалярною функцією модуля відстані від силового центра.

  3. Густиною тіла,як функції r.

  4. Законом всесвітнього тяжіння.

  5. Законом Кулона.

  1. Рівняння описує:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]