- •Механика
- •1 Кинематика
- •Кинематическое описание движения материальной точки
- •1.3 Скорость
- •1.4 Ускорение и его составляющие
- •1.5 Поступательное движение твёрдого тела
- •2.1 Первый закон Ньютона – закон инерции
- •2.2 Сила. Масса
- •2.4 Третий закон Ньютона
- •2.5 Основной закон динамики поступательного движения твёрдого тела
- •2.6 Закон сохранения импульса
- •2.7 Центр масс механической системы и закон его движения
- •2.8 Виды сил в механике
- •Для характеристики скорости совершения работы вводится понятие мощности
- •3.1 Механическая энергия системы тел
- •3.2 Закон сохранения механической энергии
- •4.1 Момент силы
- •4.2 Момент инерции тела
- •4.3 Работа и кинетическая энергия вращающегося тела
- •4.5 Момент импульса и закон его сохранения
- •6 Элементы механики сплошных сред
- •6.2 Уравнение Бернулли
- •6.2.1 Горизонтальное течение жидкости
- •6.2.2 Истечение жидкости из отверстия
- •6.3 Вязкость
- •6.4 Два режима течения жидкости
- •7 .1 Механические гармонические колебания и их характеристики
- •7.2 Энергия точки, совершающей гармонические колебания
- •7.3 Гармонический осциллятор
- •7.3 Затухающие колебания
- •7.4 Вынужденные колебания
- •7.6 Уравнение плоской бегущей волны
- •7.7 Стоячая волна
- •Часть II. Термодинамические параметры и процессы. Уравнение состояния идеального газа. Явления переноса.
- •8 Термодинамические системы и их параметры
- •8.1 Термодинамические параметры и процессы
- •8.2 Уравнение состояния идеального газа
- •8.3 Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов
- •7.4 Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа
- •8.5 Статистические распределения
- •8.5.2 Распределение Больцмана для частиц во внешнем силовом поле
- •8.5.3 Закон распределения молекул газа по скоростям (закон Максвелла)
- •8.6 Явления переноса в термодинамически неравновесных системах
- •8.6.1 Диффузия
- •8.6.2 Внутреннее трение
- •9 Первое начало термодинамики
- •9.1 Внутренняя энергия системы
- •9.2 Работа и теплота
- •9.3 Первый закон термодинамики
- •9.5. Теплоёмкость вещества
- •9.6 Применение первого начала термодинамики к изопроцессам в идеальном газе
- •9.6.1 Изохорный процесс ( )
- •9.6.2. Изобарный процесс ( )
- •9.6.3 Изотермический процесс ( )
- •9.6.4 Адиабатный процесс ( )
- •8.6.5 Политропный процесс ( )
- •10.1 Обратимые и необратимые процессы
- •10.2 Круговые процессы
- •10.4 Теорема Карно
- •10.5 Неравенство Клаузиуса
- •10.6 Энтропия
- •10.6.1 Свойства энтропии
- •10.7 Второе начало термодинамики
- •11 Уравнение Ван-дер-Ваальса
- •11.1 Учёт собственного объёма молекул
- •11.2 Учёт притяжения молекул
- •11.3 Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ
- •11.4 Критическое состояние вещества. Фазовые переходы
- •11.5 Внутренняя энергия реального газа
- •Часть III Электрическое поле. Электростатика. Взаимодействие электрических зарядов. Напряженность электрического поля. Теорема Гаусса.
- •Поляризационные заряды
- •Энергия электрических зарядов
- •Энергия заряженного конденсатора
- •Энергия заряженного проводника
- •7. Контроль и оценка результатов обучения
- •7.1. Контрольные тесты
- •7.2 Информация по оценке достижения студентов
- •8 Политика и процедура курса
- •График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
- •Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины (кумод) «Физика» на 2016- 2017 учебный год
7. Контроль и оценка результатов обучения
7.1. Контрольные тесты
А.1. Предложены две задачи: 1) Рассчитать период обращения вокруг Земли искусственного спутника — шара радиусом 20 м. 2) Рассчитать силу Архимеда, действующую в воде на деревянный шар радиусом 10 см. В какой задаче шар можно рассматривать как материальную точку?
А. Только в задаче 1. Б. Только в задаче 2. В. В задачах 1 и 2. Г. Ни в одной из двух задач.
А.2. Среди перечисленных ниже физических величин, какая одна величина скалярная?
А. Сила. Б. Скорость. В. Перемещение. Г. Ускорение. Д. Путь.
А.3. Рассмотрим два вида движения тел: 1)Поезд метрополитена движется по прямолинейному пути. Он прибывает на каждую следующую станцию и отправляется от нее через одинаковые промежутки времени. 2)Спутник движется по окружности вокруг Земли и за любые равные промежутки времени проходит одинаковые расстояния. В каком случае движение тела равномерное?
А. в 1 и 2. Б. Ни в 1, ни во 2. В. Только в 1. Г. Только во 2.
А.4. Луна вращается вокруг Земли по круговой орбите радиусом 400 000 км с периодом примерно 27,3 сутки. Каким будет перемещение Луны за 54,6 сутки?
А. 0 км. Б. 400 000 км. В. 800 000 км. Г. 1 260 000 км. Д. 5 000 000 км.
А.5. У верхнего конца трубки, из которой откачан воздух, находятся дробинка, пробка и птичье перо. Какое из этих тел при одновременном старте первым достигнет нижнего конца трубки?
А. Дробинка. Б. Пробка. В. Птичье перо. Г. Все три одновременно.
А.6. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно равноускоренно. Через 10 с после начала движения его скорость становится равной 5 м/с. С каким ускорением двигался велосипедист?
А. 50 м/с2 . Б. 10 м/с2 . В. 5 м/с2 . Г. 2 м/с2 . Д. 0,5 м/с2 .
А.7.Автомобиль трогается с места и движется с возрастающей скоростью прямолинейно. Какое направление имеет вектор ускорения?
A. Ускорение равно нулю. Б. Против направления движения автомобиля. B. Ускорение не имеет направления. Г. По направлению движения автомобиля. Д. Вертикально вниз.
А.8. Луна движется вокруг Земли по примерно круговой орбите радиусом ~ 384 000 км со скоростью около 1020 м/с. Каково примерно центростремительное ускорение Луны?
А. 2,7 м/с2 . Б. 0,27 м/с2 . В. 0,027 м/с2 . Г. 0,0027 м/с2 . Д. 0,0000027 м/с2 .
А.9. При равноускоренном прямолинейном движении скорость катера увеличилась за 10 с от 5 м/с до 9 м/с. Какой путь пройден катером за это время?
А. 140 м. Б. 90 м. В. 70 м. Г. 50 м. Д. 40 м.
А.10. Предложены две задачи: 1)Определить среднюю скорость самолета по известному расстоянию между двумя городами и времени полета. 2)Определить путь, пройденный самолетом за 2 ч при известном значении скорости его движения. В какой задаче самолет можно рассматривать как материальную точку?
А. Только в задаче 1. Б. Только в задаче 2. В. В задачах 1 и 2. Г. Ни в одной из двух задач.
А.11. Среди перечисленных ниже физических величин, какая одна величина векторная?
А. Масса. Б. Плотность. В. Путь. Г. Скорость. Д. Температура.
А.12. Рассмотрим два вида движения тел: 1)Автобус движется по прямолинейной улице. К каждой следующей остановке он прибывает через равные интервалы времени и через равные интервалы отбывает от них. 2)Легковой автомобиль движется по извилистой дороге и проходит за любые равные промежутки времени одинаковые расстояния. В каком случае движение тела равномерное?
А. Только в 1 Б. Только во 2. В. В 1 и 2. Г. Ни в 1, ни во 2.
А.13. Луна вращается вокруг Земли по круговой орбите радиусом 400 000 км с периодом примерно 27,3 сутки. Каким будет перемещение Луны за 13,65 сутки?
А. 0 км. Б. 400 000 км. В. 800 000 км. Г. ~ 1 260 000 км. Д. ~ 5 000 000 км.
А.14. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно равноускоренно. Через 10 с после начала движения его скорость равна 2 м/с. С каким ускорением двигался велосипедист?
А. 0,4 м/с2 . Б. 2 м/с2 . В. 2,5 м/с2 . Г. 5 м/с2 . Д. 10 м/с2 .
А.15. Автомобиль тормозит на прямолинейном участке дороги. Какое направление имеет вектор ускорения?
A. Ускорение равно нулю. Б. Против направления движения автомобиля. B. Ускорение не имеет направления. Г. По направлению движения автомобиля. Д. Вертикально вниз.
А.16. Земля движется вокруг Солнца, по примерно круговой орбите радиусом ~150 млн. км со скоростью около 30 км/с. Каково примерно центростремительное ускорение Земли?
А. 6 м/с2 . Б. 0,6 м/с2 . В. 0,06 м/с2 . Г. 0,006 м/с2 . Д. 0,0006 м/с2 Е. 0,000006 м/с2 .
А .17. Тело движется прямолинейно с постоянной скоростью. Какое утверждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил правильно?
А. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению. Б. Не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю. В. Не равна нулю, постоянна по модулю, но не по направлению. Г. Равна нулю. Д. Равна нулю или постоянна по модулю и направлению.
А.18. Тело движется равноускоренно и прямолинейно. Какое утверждение о равнодействующей всех приложенных к нему сил правильно?
А. Не равна нулю, постоянна по модулю и направлению. Б. Не равна нулю, постоянна по направлению, но не по модулю. В. Не равна нулю, постоянна по модулю, но не по направлению. Г. Равна нулю. Д. Равна нулю или постоянна по модулю и направлению.
А.19. При свободных колебаниях шар на нити проходит путь от левого крайнего, положения до положения равновесия за 0,2 с. Каков период колебаний шара?
А. 0,2 с. Б. 0,4 с. В. 0,8 с. Г. 2,5 с. Д. 5 с.
А. 20. Мальчик, качающийся на качелях, проходит положение равновесия 30 раз в минуту. Какова частота колебаний?
А. 30 Гц. Б. 15 Гц. В. 60 Гц. Г. 0,5 Гц. Д. 1 Гц. Е. 0,25 Гц.
А.21. Тело совершает свободные колебания вдоль прямой ОХ, максимальное смещение тела относительно положения равновесия 10 см, за одно колебание тело проходит путь 40 см. Какова амплитуда колебаний?
А. 5 см. Б. 10 см. В. 20 см. Г. 40 см.
А.22. По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между ближайшими «горбом» и «впадиной» 2 м, между двумя ближайшими «горбами» 4 м, между двумя ближайшими «впадинами» 4 м. Какова длина волны?
А. 2 м. Б. 4 м. В. в м. Г. 8 м. Д. 10 м.
