- •Кластер с014 п Графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела.П ( 15 шт)
- •Сингл s014 п Кинематика вращательного движения твердого тела. Аналитические задачи, п (s014, 15 шт)
- •V 041 Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент импульса. Момент инерции тел.
- •V211 –п Электрическое поле, закон Кулона, напряженность электрического поля
- •V214 п Электрическое поле. Потенциал, работа, связь напряженности и разности потенциалов
- •V217.Электроемкость п. Конденсаторы, Энергия эп
- •31 П Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция мп s231 п Сингл (Магнитное поле движущегося заряда, теорема о циркуляции)
- •C 231 п (Взаимодействие токов. Закон б-с-л)
- •V234 п Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца s234 п Сингл (сила Ампера, взаимодействие токов)
- •C234п(Сила Лоренца, магнитный момент)
- •1. Прямая 2. Окружность 3. Спираль 4. Циклоида
- •V 041 Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент импульса. Момент инерции тел.
- •V011 Кинематика поступательного движения м. Т. В пространстве. Кластер с011(п, 20 шт Графические задачи,)
- •СИнгл 011 Аналитические задачи. П (s011, 15 шт)
- •Кластер с014 п Графические задачи, кластеры Кинематика вращательного движения твердого тела.П ( 15 шт)
- •Сингл s014 п Кинематика вращательного движения твердого тела. Аналитические задачи, п (s014, 15 шт)
- •V021 Динамика поступательного движения. Законы Ньютона
- •V024 Работа силы. Мощность.Механическая энергия. З.С.Э.
V 041 Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент импульса. Момент инерции тел.
кластер П( c041, 7 шт)
1. [Уд3] (ВОМ) Момент инерции однородного тела зависит от:
1) момента приложенных к телу сил при заданной оси вращения
2) выбора оси вращения
3) формы тела
4) массы тела
5) углового ускорения
:2,3,4
2. [Уд1] (ВО1) И з жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали на четыре одинаковые части. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили симметрично относительно оси ОО. Для моментов инерции относительно оси ОО справедливо соотношение
1) I1< I2 < I3
2) I1= I2 = I3
3) I1< I2 = I3
4)I1> I2 > I3
:1
3 . [Уд1] (ВО1) Тонкостенная трубка и кольцо имеют одинаковые массы и радиусы (рис.). Для их моментов инерции справедливо соотношение
1) Iк = IТ
2) Iк > IТ
3) Iк < IТ
:1
4 . [Уд1] (ВО1) Четыре шарика расположены вдоль прямой а. Расстояния между соседними шариками одинаковы. Массы шариков слева направо: 1 г, 2 г, 3 г, 4 г. Если поменять местами шарики 2 и 3, то то момент инерции этой системы относительно оси О, перпендикулярной прямой а и проходящей через середину системы
1) увеличится
2) не изменится
3) уменьшится
:2
5. [Уд1] (ВО1) Момент импульса твердого тела относительно оси вращения рассчитывается по формуле
1)
2)
3)
4)
:1
6. [Уд1 (ВО1) Направление момента силы, вызывающего вращение тела, совпадает с направлением вектора
1) силы
2) изменения момента импульса
3) момента импульса тела в начальный момент времени
4) момента импульса тела в конечный момент времени
:2
7. [Уд1] (ВО1) Направление изменения момента импульса вращающегося тела всегда совпадает с направлением вектора
1) момента силы
2) угловой скорости
3) момента импульса тела в начальный момент времени
4) момента импульса тела в конечный момент времени
:1
синглы П(s041, 15 шт)
1 . [Уд1] (О) На рисунке приведена зависимость модуля моментов приложенных к телу сил от модуля углового ускорения тел. Наибольший момент инерции имеет тело под номером …
:1
2. [Уд1] (ВО1) Векторная форма основного закона динамики вращательного движения абсолютно твердого тела в импульсном виде –
1)
2)
3)
4)
:2
2. [Уд1] (ВО1) Формула, отражающая связь момента сил, действующих на тело, с моментом импульса этого тела –
1)
2)
3)
4)
:2
3. [Уд1] (ВО1) На рисунке приведен график зависимости модуля результирующего момента сил, действующих на вращающееся твердое тело, от времени. Тело вращалось равномерно на интервале времени
1) от 0 до t1
2) от t1 до t2
3 ) от t2 до t3
4) от t3 до t4
:4
4 . [Уд1] (ВО1) На рисунке приведен график зависимости модуля результирующего момента сил, действующих на вращающееся твердое тело, от времени. Тело вращалось с постоянным угловым ускорением на интервале времени
1) от 0 до t1
2) от t1 до t2
3) от t2 до t3
4) от t3 до t4
:2
5 . [Уд3] (ВО) На рисунках стрелками показаны направления вращения дисков и указано, как изменяется угловая скорость со временем. Вращающий момент сил, направленный вниз, приложен к дискам, приведенным под номерами: …
1) 1 и 2
2) 1 и 3
3) 1 и 4
4) 2 и 3
5) 2 и 4
6) 3 и 4
:4
6 . [Уд1] (О) На рисунке приведен график зависимости от времени проекции угловой скорости вращающегося тела на ось вращения.
Момент действующих на тело сил был постоянным и не равным нулю на участке …
:2
7 . [Уд1] (О) На рисунке приведен график зависимости от времени проекции угловой скорости вращающегося тела на ось вращения.
Момент импульса тела убывал на участках: …
:4,5
8. [Уд1] (О) На рисунке приведен график зависимости от времени проекции угловой скорости вращающегося тела на ось вращения. Максимальное по модулю угловое ускорение соответствует участку …
: 4
9. [Уд1] (ВО1) Четыре шарика, размеры которых пренебрежимо малы, движутся по окружностям с одинаковой угловой скоростью. Массы шариков и радиусы окружностей указаны на рисунках. Момент импульса относительно оси, проходящей через центр окружности, максимален у шарика …
:4
10. [Уд1] (ВО1) На тело действует постоянный вращающий момент. Из ниже перечисленных характеристик вращательного движения в этом случае изменяется с течением времени пропорциональна квадрату времени следующая величина –
1) угол поворота
2) угловая скорость
3) угловое ускорение
4) момент импульса
:1
11. [Уд1] (ВО1) На тело действует постоянный вращающий момент.
Из перечисленных ниже величин изменяется со временем по линейному закону величина –
1) момент инерции
2) угловое ускорение
3) угловая скорость
4) кинетическая энергия вращения
:3
12. [Уд1] (ВО1) Основное уравнение динамики вращательного движения –
1)
2)
3)
4)
:1
13. [Уд1] (ВО1) Формула, выражающая второй закон Ньютона для вращательного движения –
1)
2)
3)
4)
:3
1 4. [Уд1] (О) На рисунке приведены различные виды графиков. Основному закону вращательного движения соответствует график….
:1
15. [Уд1] (О) Верно указано направление момента силы для тела, совершающего равнозамедленное вращение, на рисунке …
:1
Дисциплина: Физика
Индекс темы «Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Газовые законы»
Вариация v111
Контроль: П - промежуточный
П С111 Кластер (Графики, простые задания ) 15 заданий
1
.
[Уд] (ВО1) На графике стрелками указаны
направления процессов, протекающих в
идеальном газе. Давление газа убывает
в ходе процесса, указанного под номером
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:4
2. [Уд] (ВО1) В сосуде, закрытом поршнем, находится идеальный газ. Процесс изменения состояния газа приведен на рисунке. При переходе газа из состояния А в состояние В его объем
1
)
все время увеличивался
2) все время уменьшался
3) сначала увеличивался, затем уменьшался
4) сначала уменьшался, затем увеличивался
:1
3.
[Уд] (ВО1) Н
а
рисунке приведены графики изобарических
процессов, проведенных при одинаковом
давлении для различных масс одного и
того же идеального газа. Верным
соотношением для масс является
1) m1 = m2
2) m1 > m2
3) m1 < m2
4) однозначного ответа дать нельзя
:2
4
.
[Уд] (ВО1) В сосуде, закрытом поршнем,
находится идеальный газ. На рисунке
представлена зависимость концентрации
газа от температуры при изменении его
состояния. Изохорическое нагревание
газа соответствует участку
1) 1 – 2
2) 2 – 3
3) 3 – 4
4) такого участка на рисунке нет
:2
5
.
[Уд] (ВО1) В сосуде, закрытом поршнем,
находится идеальный газ. График
зависимости давления газа от температуры
при изменении его состояния представлен
на рисунке. Наименьшее значение объема
соответствует состоянию газа в точке
1) А
2) В
3) С
4) D
:
1
6. [Уд] (ВО1) Идеальный газ переведен из состояния 1 в состояние 2. Между температурой газа Т1 в начальном состоянии и температурой T2 в конечном состоянии справедливо соотношение
1) Т1 > T2
2) T1 = T2
3) T1 < T2
4) однозначного ответа дать нельзя
:3
7
.
[Уд] (ВО1) На рисунке приведены графики
зависимости давления одного моля
некоторого идеального газа от объема.
Наибольшая температура соответствует
состоянию газа, отмеченному на рисунке
точкой
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:
3
8. [Уд] (ВО1) Идеальный газ совершает круговой процесс, как показано на рисунке. Давление газа максимально в точке
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:3
9
.
[Уд] (ВО1) Один моль идеального газа
сначала сжимается при постоянной
температуре, затем нагревается при
постоянном давленнии, и, наконец,
охлаждается при постоянном объеме до
первоначальной температуры. Из приведенных
ниже зависимостей этим изменениям в
координатах Р
–Т
соответствует график
:1
1
0.
[Уд] (ВО1) На рисунке приведены графики
зависимости плотности ρ одного и того
же идеального газа от давления Р
при разных температурах. Более высокая
температура соответствует графику,
приведенному под номером
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:4
11.
[Уд] (ВО1) Н
а
рисунке три точки a,
b
и
c
характеризуют
три состояния одного и того же количества
идеального газа. Меньшая плотность газа
соответствует состоянию
1) a
2) b
3) c
4) плотность газов во всех состояниях одинакова
:3
12.
[
Уд]
(ВОМ) На графике
изображен изотермический процесс, при
проведении которого изменилась масса
газовой системы (участок b
– c).
Справедливы утверждения:
1) участок cd – изотерма для меньшей массы газа
2) участок ab – изотерма для меньшей массы газа
3) участок bc соответствует процессу возрастания массы газа
4) участок bc соответствует уменьшению массы газа
:1, 4
1
3.
[Уд] (ВО1) На рисунке приведены графики
зависимости давления одного моля газа
от температуры при постоянном объеме.
Наибольшее значение объема соответствует
состоянию газа, отмеченному на рисунке
точкой
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:4
1
4.
[Уд]
(ВО1) Идеальный газ перешел из состояния
1 в состояние 2 по пути, изображенному
на рисунке. Между объемом V1
газа
в начальном состоянии и объемом V2
в конечном состоянии справедливо
соотношение
1) V1 < V2
2) V1 = V2
3) V1 > V2
4) однозначного ответа дать нельзя
:1
1
5.
[Уд] (ВО1) На (Р,V)
– диаграмме изображен циклический
процесс. На участках СD
и DА
температура
1) на СD – понижается, на DА – повышается
2) на СD – повышается, на DА – понижается
3) повышается на СD и DА
4) понижается на СD и DА
: 1
Контроль: П - промежуточный
П S111 Сингл ( Температура, давление с т.зрения МКТ. Основное уравнение МКТ. Средняя энергия молекул ) 13 заданий
1. [Уд] (ВО1) При температуре 320 К и давлении 1,66·105 Па плотность газа равна 2 кг/м3. Молярная масса этого газа равна … кг/моль.
1) 0,032
2) 230
3) 0,028
4) 0,24·105
:1
2. [Уд] (ВО1) Часть стенки сосуда покрыли клеем, поглощающим все падающие молекулы газа. При этом давление газа на стенки сосуда
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
4) нет определенного ответа
:2
3. [Уд] (ВО1) Объем
идеального газа изотермически увеличили
вдвое. При это средний импульс
,
передаваемый молекулой стенке сосуда
при каждом ударе, …
1) не изменился
2) увеличился в 2 раза
3) уменьшился в 2 раза
4) увеличился в 4 раза
:1
4.
[Уд] (ВО1) .При одном ударе молекулы массы
m0, движущейся со скоростью
перпендикулярно к стенке сосуда, она
передает ей импульс, равный по модулю
1)
2)
3) 2
4) 0
:3
5. [Уд] (ВО1) Гелий находится при температуре 27ºС. Кинетическая энергия хаотического движения всех молекул газа составляет 10 Дж. Постоянная Больцмана к = 1,38·10-23 Дж/К. Полное число молекул газа равно
1) 1,6·1021
2) 2,5·1022
3) 6·1023
4) 6,2·1024
:1
6. [Уд] (ВО1) Если объем идеального газа уменьшится в 2 раза, а средняя кинетическая энергия молекул увеличится в 2 раза, то его давление … раза.
1) увеличится в 4
2) уменьшится в 4
3) увеличится в 2
4) уменьшится в 2
:1
7. [Уд] (ВО1) При постоянной температуре концентрация молекул идеального газа увеличивается в 3 раза. При этом его давление …
1) увеличится в 9 раз
2) уменьшится в 3 раза
3) увеличится в 3 раза
4) не изменится
:3
8. [Уд] (ВО1) Из-за хаотичности движения N молекул идеального газа вдоль положительного направления оси Ох движется количество молекул, равное
1) (1/8) N
2) (1/6) N
3) (1/3) N
4) (1/2) N
:2
9. [Уд] (ВО1) Средняя кинетическая энергия молекул газа при температуре Т зависит от их конфигурации и структуры, что связано с возможностью различных видов движения атомов в молекуле и самой молекулы. При условии, что имеет место поступательное и вращательное движение молекулы как целого, средняя кинетическая энергия молекулы водяного пара (Н2О) равна
1) 3kT
2)
kT
3)
kT
4)
kT
:1
10. [Уд] (ВО1) Идеальный газ нагрет от температуры t1 = 27ºС до t2 = 39ºС. Если давление газа не изменилось, то объем газа увеличился на
1) 40%
2) 4%
3) 2%
4) 20%
:2
11. [Уд] (ВО1) Температуру
идеального газа увеличили в 16 раз. При
этом средняя квадратическая скорость
молекул возрастает в … раз(а).
1) 2
2) 4
3) 8
4) 16
:2
12. [Уд] (ВО1) Если объем идеального газа постоянной массы возрастет в 2 раза, а температура уменьшится вдвое, то давление газа
1) увеличится в 4 раза
2) уменьшится в 4 раза
3) увеличится в 2 раза
4) не изменится
:2
13. [Уд] (ВО1) В двух сосудах одинакового объема находятся кислород О2 и углекислый газ СО2 при одинаковой температуре. Массы кислорода и углекислого газа одинаковы. Давления, которые оказывают газы на стенки сосудов, связаны между собой соотношениями
1)
2)
3)
4) для ответа недостаточно данных
:2
