- •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.
1.1.3. Динамика поступательного движения.
3.1. Тело, находящееся на горизонтальной плоскости, тянут за нить в горизонтальном направлении. Масса тела равна 10 кг. Первоначально тело покоилось. Коэффициент трения равен 0,5. График зависимости ускорения от силы натяжения нити имеет вид…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 4 .
3.2. Вес тела массой m в лифте, поднимающемся вверх с ускорением a > 0 равен…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) P = m(g + a) ; 2) P = m(g – a) ; 3) P = mg ; 4) P = ma .
3.3.
Теннисный
мяч летел с импульсом
(масштаб
и направления указаны на рисунке), когда
теннисист произвел по мячу резкий удар
длительностью ∆t=0,1
с. Изменившийся импульс мяча стал равным
.
Средняя сила удара равна…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 50 Н ; 2) 30 Н; 3) 5 Н ; 4) 23 Н .
3.4.
Материальная
точка начинает двигаться под действием
силы
,
график временной зависимости которой
представлен на рисунке.
Правильно
отражает зависимость величины проекции
импульса материальной точки
от времени график, приведенный на
рисунке…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 4 ; 2) 2 ; 3) 3 ; 4) 1 .
3.5. Тело, находящееся на горизонтальной плоскости, тянут за нить в горизонтальном направлении. Первоначально тело неподвижно. Масса тела 10 кг, коэффициент трения 0,5. График зависимости силы трения, действующей на тело со стороны плоскости, от силы натяжения нити имеет вид ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 3 ; 2) 2 ; 3) 1 ; 4) 4 .
3.6. Вес тела массой m в лифте, опускающемся вниз с ускорением a > 0 равен…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) P = m(g – a) ; 2) P = m(g + a) ; 3) P = mg ; 4) P = ma .
3.7.
Кабина
лифта движется вверх со скоростью,
проекция которой на направление движения
меняется по закону
.
Чему равно отношение силы натяжения
троса, на котором подвешена кабина, к
силе тяжести? Ускорение свободного
падения принять равным 10 м/с2.
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
; 2)
; 3)
; 4)
.
3
.8.
На
теннисный мяч, который летел с импульсом
,
на короткое время ∆t
= 0,01 с подействовал порыв ветра с
постоянной силой F
= 300 Н, и импульс мяча стал равным
(масштаб
и направление указаны на рисунке).
Величина импульса
была равна ...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 1 кг·м/с ; 2) 3 кг·м/с ; 3) 5 кг·м/с ; 4) 6 кг·м/с .
3.9.
Импульс
материальной точки изменяется по закону
.
Как зависит модуль силы
от времени?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1)
;
2)
;
3)
;
4)
;
5)
.
3.10. Материальная точка начинает двигаться под действием силы , график временной зависимости которой представлен на рисунке.
Правильно отражает зависимость величины проекции импульса материальной точки от времени график, приведенный на рисунке…
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 3 ; 2) 2 ; 3) 1 ; 4) 4 .
3.11. Теннисный мяч летел с импульсом (масштаб и направление указаны на рисунке). В перпендикулярном направлении на короткое время ∆t = 0,1 с на мяч подействовал порыв ветра с постоянной силой F = 40 Н. Какова стала величина импульса после того, как ветер утих?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 5 кг·м/с ;
2) 0,5 кг·м/с ;
3) 43 кг·м/с ;
4) 50 кг·м/с ;
5) 7 кг·м/с .
3.12. Импульс тела изменился под действием кратковременного удара и стал равным , как показано на рисунке. Сила подействовала в направлении...
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1) 2 ;
2) 1 ;
3) 3 ;
4) 4 .
