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. Кінетичну енергію двох взаємодіючих частинок.

  2. Потенціальну енергію двох взаємодіючих частинок.

  3. Повну енергію двох невзаємодіючих частинок.

  4. Повну енергію двох взаємодіючих частинок.

  5. Кінетичну енергію двох невзаємодіючих частинок.

  1. У виразах

Eo є

  1. Сумарною потенціальною енергією двох частинок.

  2. Сумарною кінетичною енергією двох частинок.

  3. Сумарною енергією двох частинок.

  4. Кінетичною енергією центра мас двох частинок.

  5. Енергією відносного руху двох частинок.

  1. У виразах

є

  1. Сумарною потенціальною енергією двох частинок.

  2. Сумарною кінетичною енергією двох частинок.

  3. Сумарною енергією двох частинок.

  4. Кінетичною енергією центра мас двох частинок.

  5. Енергією відносного руху двох частинок.

  1. У виразах

є

  1. Кінетичною енергією двох частинок.

  2. Зведеною масою двох частинок.

  3. Сумарною енергією двох частинок.

  4. Кінетичною енергією центра мас двох частинок.

  5. Коефіцієнтом енергії відносного руху двох частинок.

  1. Зведена маса двох частинок буде

  1. більшою від маси кожної з частинок.

  2. меншою від маси кожної з частинок.

  3. більшою від маси менш масивної частинки і меншою від маси більш масивної.

  4. рівною добутку мас частинок.

  5. рівною різниці мас частинок.

  1. У виразах

L0 є

  1. сумарним моментом імпульсу двох частинок

  2. моментом імпульсу центра мас двох частинок.

  3. моментом імпульсу відносного руху двох частинок.

  4. моментом імпульсу першої частинки.

  5. моментом імпульсу другої частинки.

  1. У виразах

l є

  1. сумарним моментом імпульсу двох частинок

  2. моментом імпульсу центра мас двох частинок.

  3. моментом імпульсу відносного руху двох частинок.

  4. моментом імпульсу першої частинки.

  5. моментом імпульсу другої частинки.

  1. Барицентр системи Сонце-планета буде поза межами Сонця за умови:

1)

2)

  1. Якщо планета перебуватиме від Сонця на відстані меншій за радіус Сонця.

  2. Якщо планета перебуватиме від Сонця на відстані більшій за радіус Сонця.

  3. Якщо планета перебуватиме від Сонця на відстані ста її радіусів.

  1. Рівняння:

називається:

  1. Рівнянням Нав'є-Стокса

  2. Рівнянням збереження енергії

  3. Рівнянням Ейлера (збереження імпульсу)

  4. Рівнянням неперервності

  5. Хвильовим рівнянням

  1. На рисунку схематично зображена система:

  1. Двох тіл одинакової маси, що рухаються по еліптичних орбітах.

  2. Двох тіл з сильною різницею в масах, що рухаються навколо спільного барицентра.

  3. Земля-Місяць.

  4. Плутон-Харон.

  5. Два тіла одинакової маси, що кружляють навколо спільного барицентру.

  1. На рисунку схематично зображена система:

  1. Двох тіл одинакової маси, що рухаються по еліптичних орбітах.

  2. Двох тіл з сильною різницею в масах, що рухаються навколо спільного барицентра.

  3. Земля-Місяць.

  4. Плутон-Харон.

  5. Два тіла одинакової маси, що кружляють навколо спільного барицентру.

  1. На рисунку схематично зображена система:

  1. Двох тіл одинакової маси, що рухаються по еліптичних орбітах.

  2. Двох тіл з сильною різницею в масах, що рухаються навколо спільного барицентра.

  3. Земля-Місяць.

  4. Плутон-Харон.

  5. Два тіла одинакової маси, що кружляють навколо спільного барицентру.

  1. На рисунку схематично зображена система:

  1. Двох тіл одинакової маси, що рухаються по еліптичних орбітах.

  2. Двох тіл з сильною різницею в масах, що рухаються навколо спільного барицентра.

  3. Земля-Місяць.

  4. Плутон-Харон.

  5. Два тіла одинакової маси, що кружляють навколо спільного барицентру.

  1. На рисунку схематично зображена система:

  1. Двох тіл одинакової маси, що рухаються по еліптичних орбітах.

  2. Двох тіл з сильною різницею в масах, що рухаються навколо спільного барицентра.

  3. Земля-Місяць.

  4. Плутон-Харон.

  5. Два тіла одинакової маси, що кружляють навколо спільного барицентру.

  1. Фізичний маятник – це:

  1. Абсолютно тверде тіло.

  2. Осцилятор, який здійснює коливання в полі яких-небудь сил відносно точки, що є центром мас даного тіла, або нерухомої горизонтальної осі, яка проходить через центр мас даного тіла.

  3. Осцилятор, який здійснює коливання в полі яких-небудь сил відносно точки, що не є центром мас даного тіла, або нерухомої горизонтальної осі, перпендикулярної напрямку дії сил, яка не проходить через центр мас даного тіла.

  4. Осцилятор, який здійснює коливання в полі яких-небудь сил відносно точки, що не є центром мас даного тіла, або нерухомої горизонтальної осі, яка проходить через центр мас даного тіла.

  5. Осцилятор, який здійснює коливання в полі яких-небудь сил відносно точки, що є центром мас даного тіла, або нерухомої горизонтальної осі, яка не проходить через центр мас даного тіла.

  1. У виразі , який визначає момент інерції фізичного маятника

величина r є:

  1. Відстанню від точки підвісу до центра ваги маятника.

  2. Радіусом інерції відносно осі, яка проходить через центр ваги.

  3. Радіусом інерції відносно осі, яка не проходить через центр ваги.

  4. Зведеною довжиною фізичного маятника.

  5. Відстанню від центра ваги до центра гойдання фізичного маятника.

  1. У виразі

який визначає момент інерції фізичного маятника величина h є:

  1. Відстанню від точки підвісу до центра ваги маятника.

  2. Радіусом інерції відносно осі, яка проходить через центр ваги.

  3. Радіусом інерції відносно осі, яка не проходить через центр ваги.

  4. Зведеною довжиною фізичного маятника.

  5. Відстанню від центра ваги до центра гойдання фізичного маятника.

  1. Центр коливання та зведена відстань фізичного маятника – це:

  1. Точка, в якій потрібно сконцентрувати всю масу фізичного маятника, щоб його період коливань не змінився та, відповідно, довжина нитки математичного маятника, еквівалентного даному фізичному маятнику;

  2. Центр ваги фізичного маятника та, відповідно, довжина нитки математичного маятника,

еквівалентного даному фізичному маятнику ;

  1. Центр мас фізичного маятника та, відповідно, довжина нитки математичного маятника, еквівалентного даному фізичному маятнику ;

  2. Точка, в якій потрібно сконцентрувати більшість маси фізичного маятника, щоб його період коливань не змінився та, відповідно, довжина нитки математичного маятника, еквівалентного даному фізичному маятнику ;

  3. Точка, в якій потрібно сконцентрувати всю масу фізичного маятника, щоб його період коливань не змінився та, відповідно, його радіус інерції.

  1. Вираз

представляє розв'язок рівняння:

  1. , де при наступних початкових умовах

  1. , де при наступних початкових умовах

  1. , де при наступних початкових умовах

  1. , де при

  1. , де при

  1. Вираз

визначає:

    1. Частоту коливань фізичного маятника при малій амплітуді коливань.

    2. Циклічну частоту коливань фізичного маятника.

    3. Період коливань фізичного маятника.

    4. Період коливань фізичного маятника при малій амплітуді коливань.

    5. Циклічну частоту коливань фізичного маятника при малій амплітуді коливань.

  1. На рисунку пружнім деформаціям відповідає:

    1. Ділянка сd

    2. Ділянка ab

    3. Ділянка kb

    4. Точка b

    5. Ділянка Оа

  1. На рисунку пластичним деформаціям відповідає:

    1. Ділянка сd

    2. Ділянка ab

    3. Ділянка kb

    4. Точка b

    5. Ділянка Оа

100.

Вираз

представляє

  1. Лінійну деформацію

  2. Лінійну деформацію у загальному випадку

  3. Деформацію зсуву

  4. Об'ємну деформацію

  5. Тензор деформацій.

101.

Вирази

  1. Лінійну деформацію

визначають

  1. Лінійну деформацію у загальному випадку

  2. Деформацію зсуву

  3. Об'ємну деформацію

  4. Тензор деформацій.

102.

На рисунку зображено:

  1. Трубку Вентрурі.

  2. Трубку Піто.

  3. Ілюстрацію для пояснення аеродинамічного парадоксу.

  4. Ілюстрацію для пояснення явища притягування двох вигнутих поверхонь.

  5. Ілюстрацію для пояснення взаємодії кулі у потоці повітря.

103.

На рисунку зображено:

  1. Трубку Вентрурі.

  2. Трубку Піто.

  3. Ілюстрацію для пояснення аеродинамічного парадоксу.

  4. Ілюстрацію для пояснення явища притягування двох вигнутих поверхонь.

  5. Ілюстрацію для пояснення взаємодії кулі у потоці повітря.

104.

На рисунку зображено:

  1. Трубку Вентрурі.

  2. Трубку Піто.

  3. Ілюстрацію для пояснення аеродинамічного парадоксу.

  4. Ілюстрацію для пояснення явища притягування двох вигнутих поверхонь.

  5. Ілюстрацію для пояснення взаємодії кулі у потоці повітря.

105.

На рисунку зображено:

  1. Трубку Вентрурі.

  2. Трубку Піто.

  3. Ілюстрацію для пояснення поширення хвиль.

  4. Ілюстрацію для пояснення явища притягування двох вигнутих поверхонь.

  5. Ілюстрацію для пояснення взаємодії кулі у потоці повітря.

106.

Уявна рідина, яка не має в'язкості називається:

    1. Стаціонарною

    2. Рідиною з встановленим потоком

    3. Ідеальною

    4. Нестисливою

    5. Рідиною з стаціонарним потоком

107.

Рух рідини вважається стаціонарним, якщо:

  1. Рідина ідеальна

  2. Рідина нестислива

  3. Швидкість рідини в кожній точці даного об'єму не змінюється з часом

  4. Швидкість рідини в кожній точці даного об'єму одинакова і не змінюється з часом

  5. Швидкість рідини в кожній точці даного об'єму одинакова

108.

Лінії течії визначаються:

  1. Стаціонарністю течії

  2. Нестисливістю рідини

  3. Тим, що вектор швидкості у кожній точці яких дотична співпадає з вектором швидкості

  4. Тим, що вектор швидкості у кожній точці яких перпендикулярний до дотичної

  5. Тим, що вектор швидкості завжди лежить на цих лініях

109.

Співвідношення Sv=const називається:

  1. Рівнянням неперервності довільної течії

  2. Рівнянням Бернуллі

  3. Рівнянням неперервності нестисливої рідини.

  4. Рівнянням Нав'є-Стокса

  5. Рівняннм збереження енергії.

110.

Яке з наведених тверджень невірне?

  1. Динамічний тиск пропорційний квадрату швидкості

  2. Гідравлічний тиск пропорційний прискоренню вільного падіння

  3. Гідравлічний тиск пропорційний швидкості

  4. Величина зміни повної енергії при русі рідини крізь трубку течії обмеженого розміру дорівнює різниці повних енергій мас рідини, що затікають і витікають з трубки

  5. Закон Бернуллі виражає закон збереження питомої енергії.

111.

У законі Фіка

величина D називається:

  1. Коефіціентом теплопровідності

  2. Коефіціентом дифузії

  3. Коефіціентом в'язкості

  4. Середньою довжиною вільного пробігу молекул

  5. Довжиною

112.

  1. кг/с

  2. м/с

  3. м2

  4. м3

  5. кг2

У системі СІ коефіціент дифузії вимірюється в:

113.

У рівнянні

величина υ є:

  1. Частотою коливань

  2. Швидкістю коливань

  3. Фазовою швидкістю

  4. Періодом коливань

  5. Фазою коливань

114.

У рівнянні

∆ є:

  1. Оператором Лапласа

  2. Оператором Лагранжа

  3. Оператором Гамільтона

  4. Градієнтом

  5. Похибкою величини u.

115.

У законі Ньютона

величина η називається:

  1. Коефіціентом теплопровідності

  2. Коефіціентом дифузії

  3. Коефіціентом в'язкості

  4. Середньою довжиною вільного пробігу молекул

  5. Довжиною

116.

  1. кг/м

  2. кг/(м с2)

  3. м2

  4. кг/(м2 с)

  5. м/(кг с)

У системі СІ коефіціент дифузії вимірюється в:

117.

Вираз

визначає:

  1. Об'єм рідини що протікає по трубі

  2. Швидкість рідини, що протікає по трубі

  3. Швидкість рідини, що протікає по трубі за одиницю часу

  4. Об'єм рідини що протікає по трубі за одиницю часу

  5. Коефіціент Пуассона

118.

У формулі

для швидкості падіння предмета у рідині ρ1 є :

  1. Густиною кульки

  2. Густиною циліндра

  3. Густиною рідини

  4. Густиною квадрата

  5. Сумарною густиною кульки та рідини

119.

Якщо амплітуда збурення перпендикулярна до напрямку розповсюдження

монохроматичної плоскої хвилі, то така хвиля називається:

  1. Поперечною

  2. Повздовжною

  3. Загасаючою

  4. Акустичною

  5. Періодичною

120.

Якщо амплітуда збурень паралельна хвильовому вектору, то така хвиля називається:

  1. Поперечною

  2. Повздовжною

  3. Загасаючою

  4. Акустичною

  5. Періодичною

121.

Вираз

визначає:

  1. Тиск

  2. Об'єм

  3. Ентальпію

  4. Кількість теплоти

  5. Швидкість звуку

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]