- •1. Физика
- •1.1. Механика.
- •1.1.1. Кинематика поступательного движения.
- •1.9. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.10. Камень бросили под углом со скоростью Vo . Его траектория в однородном поле тяжести изображена на рисунке. Сопротивления воздуха нет.
- •1.1.2. Кинематика вращательного движения.
- •1.1.3. Динамика поступательного движения.
- •1.1.4. Момент силы.
- •1.1.5. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера.
- •1.1.6. Динамика вращательно движения.
- •1.1.7. Энергия. Работа. Законы сохранения в механике.
- •1.1.8. Специальная теория относительности.
- •1.2. Механические колебания и волны.
- •1.2.9. Гармонические колебания. Уравнение механических гармонических колебаний.
- •1.2.10. Кинематические параметры механических гармонических колебаний.
- •1.2.11. Дифференциальные уравнения свободных и вынужденных гармонических колебаний.
- •1.2.12. Сложение гармонических колебаний.
- •1.2.13. Механические волны.
- •1.2.14. Уравнение волны.
- •3. Молекулярная физика и термодинамика.
- •1.3.15. Распределение Максвелла.
- •1.3.16. Молекулярно-кинетическая теория.
- •1.3.17. Внутренняя энергия идеального газа.
- •1.3.18. Первое начало термодинамики.
- •1.3.19. Циклы. Работа идеального газа.
- •1.3.20. Цикл Карно. Энтропия.
- •4. Электричество и магнетизм.
- •1.4.21. Электростатическое поле. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции.
- •1.4.22. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле.
- •1.4.23. Связь напряженности и потенциала.
- •1.4.24. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме.
- •1.4.25. Законы постоянного тока.
- •1.4.26. Магнитное поле системы токов. Принцип суперпозиции полей.
- •1.4.27. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущийся заряд.
- •1.4.28. Явление электромагнитной индукции.
- •1.4.29. Свойства электрических и магнитных полей. Уравнения Максвелла.
- •1.4.30. Электромагнитные колебания и волны. Перенос энергии электромагнитной волной.
- •5. Волновая и квантовая оптика.
- •1.5.31. Волновая теория света. Интерференция света.
- •1.5.32. Дифракция света.
- •1.5.33. Поляризация.
- •1.5.34. Тепловое излучение.
- •1.5.35. Фотоэффект.
- •1.5.36. Эффект Комптона. Давление света.
- •1.5.37. Корпускулярно-волновой дуализм.
- •1.5.38. Спектр атома водорода. Правила отбора.
1.2.10. Кинематические параметры механических гармонических колебаний.
10.1. На рисунках изображены зависимости от времени координаты и скорости материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону.
Циклическая частота колебаний точки (в рад/с) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 1 .
10.2. На рисунках изображены зависимости от времени координаты и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону.
Циклическая частота колебаний точки (в рад/с) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 ; 2) 1 ; 3) 3 ; 4) 4 .
10.3. На рисунках изображены зависимости от времени скорости и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону.
Циклическая частота колебаний точки (в рад/с) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 4 .
10.4.
Частица
может колебаться вдоль оси x
под действием результирующей силы
с амплитудой А
и частотой ,
где k
– положительная
константа. В момент, когда x=А/2,
скорость частицы будет равна:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
;
2)
;
3)
; 4)
; 5)
.
10.5. На рисунках изображены зависимости от времени координаты и скорости материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Период колебаний точки (в с) равен …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 3,14 ; 2) 6,28 ; 3) 1,57 ; 4) 2 ; 5) 4 .
10.6. На рисунках изображены зависимости от времени координаты и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний точки (в рад/с) равна …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4 ; 2) 1 ; 3) 3 ; 4) 2 .
10.7. На рисунках изображены зависимости от времени скорости и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Период колебаний точки (в с) равен …
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1,57 ; 2) 6,28 ; 3) 3,14 ; 4) 2 ; 5) 4 .
1
0.8.
На
рисунке представлен график зависимости
потенциальной энергии математического
маятника (относительно положения его
равновесия) от времени. Амплитуда
колебаний маятника равна 0,1 м. Максимальное
значение возвращающей силы (в Н) равно...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 400 ;
2) 1 ;
3) 200 ;
4) 2 ;
5) 40 .
1
0.9.
На
рисунке представлен график зависимости
потенциальной энергии математического
маятника (относительно положения его
равновесия) от времени. В момент времени
t
=
5 c
кинетическая энергия маятника (в Дж)
равна ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 10 ;
2) 40 ;
3) 30 ;
4) 20 ;
5) 70 .
10.10. Частица массой m может колебаться вдоль оси x под действием результирующей силы с амплитудой А и частотой 0, где k – положительная константа. В момент времени, когда потенциальная энергия частицы достигает половины своего максимального значения, модуль результирующей силы, действующей на частицу, равен ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
; 5)
;
6)
.
10.11. Частица массой m может колебаться вдоль оси x под действием результирующей силы с амплитудой А и частотой 0, где k – положительная константа. В момент времени, когда результирующая сила, действующая на частицу, достигает половины своего максимального значения, кинетическая энергия частицы, равна ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
;
5)
;
6)
.
10.12.
Частица
может колебаться вдоль оси x
под действием результирующей силы
с амплитудой А
и частотой 0
, где k
– положительная
константа. В момент, когда
,
скорость частицы будет равна:
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
;
2)
;
3)
;
4) ;
5)
.
