 
        
        5
.docx
 ЗАДАНИЕ
N 1 сообщить
об ошибке
Тема:
Уравнения Максвелла
Утверждение
«Переменное электрическое поле, наряду
с электрическим током, является источником
магнитного поля» раскрывает физический
смысл уравнения …
  ЗАДАНИЕ
N 1 сообщить
об ошибке
Тема:
Уравнения Максвелла
Утверждение
«Переменное электрическое поле, наряду
с электрическим током, является источником
магнитного поля» раскрывает физический
смысл уравнения …
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
Решение:
Из
уравнения  следует,
что источником вихревого магнитного
поля являются токи проводимости и
переменное электрическое поле, для
которого
 следует,
что источником вихревого магнитного
поля являются токи проводимости и
переменное электрическое поле, для
которого  .
.
 ЗАДАНИЕ
N 2 сообщить
об ошибке
Тема:
Законы постоянного тока
Птица
сидит на проводе линии электропередачи,
сопротивление которого 2,5·10-5 Ом на
каждый метр длины. Если по проводу течет
ток силой 2 кА,
а расстояние между лапами птицы составляет
5 см,
то птица находится под напряжением …
 ЗАДАНИЕ
N 2 сообщить
об ошибке
Тема:
Законы постоянного тока
Птица
сидит на проводе линии электропередачи,
сопротивление которого 2,5·10-5 Ом на
каждый метр длины. Если по проводу течет
ток силой 2 кА,
а расстояние между лапами птицы составляет
5 см,
то птица находится под напряжением …
| 
 | 
 | 
 | 2,5мВ | 
| 
 | 
 | 
 | 2 мкВ | 
| 
 | 
 | 
 | 0,2 В | 
| 
 | 
 | 
 | 40 мВ | 
 ЗАДАНИЕ
N 3 сообщить
об ошибке
Тема:
Магнитостатика
Поле
создано прямолинейным длинным проводником
с током I1.
Если отрезок проводника с током I2 расположен
в одной плоскости с длинным проводником
так, как показано на рисунке, то сила
Ампера …
 ЗАДАНИЕ
N 3 сообщить
об ошибке
Тема:
Магнитостатика
Поле
создано прямолинейным длинным проводником
с током I1.
Если отрезок проводника с током I2 расположен
в одной плоскости с длинным проводником
так, как показано на рисунке, то сила
Ампера …
 
| 
 | 
 | 
 | лежит в плоскости чертежа и направлена вправо | 
| 
 | 
 | 
 | лежит в плоскости чертежа и направлена влево | 
| 
 | 
 | 
 | перпендикулярна плоскости чертежа и направлена «от нас» | 
| 
 | 
 | 
 | перпендикулярна плоскости чертежа и направлена «к нам» | 
 ЗАДАНИЕ
N 4 сообщить
об ошибке
Тема:
Явление электромагнитной индукции
На
рисунке представлена зависимость ЭДС
индукции в контуре от времени. Магнитный
поток сквозь площадку, ограниченную
контуром, увеличивается со временем по
закону
 ЗАДАНИЕ
N 4 сообщить
об ошибке
Тема:
Явление электромагнитной индукции
На
рисунке представлена зависимость ЭДС
индукции в контуре от времени. Магнитный
поток сквозь площадку, ограниченную
контуром, увеличивается со временем по
закону  (а,
b, c –
постоянные) в интервале …
 (а,
b, c –
постоянные) в интервале … 
 
| 
 | 
 | 
 | В | 
| 
 | 
 | 
 | С | 
| 
 | 
 | 
 | А | 
| 
 | 
 | 
 | D | 
| 
 | 
 | 
 | Е | 
 ЗАДАНИЕ
N 5 сообщить
об ошибке
Тема:
Электрические и магнитные свойства
вещества
Диамагнетиком
является вещество с магнитной
проницаемостью …
 ЗАДАНИЕ
N 5 сообщить
об ошибке
Тема:
Электрические и магнитные свойства
вещества
Диамагнетиком
является вещество с магнитной
проницаемостью …
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
 ЗАДАНИЕ
N 6 сообщить
об ошибке
Тема:
Электростатическое поле в
вакууме
Электростатическое
поле создано системой точечных
зарядов.
 ЗАДАНИЕ
N 6 сообщить
об ошибке
Тема:
Электростатическое поле в
вакууме
Электростатическое
поле создано системой точечных
зарядов.
 Вектор
напряженности
Вектор
напряженности  поля
в точке А ориентирован в направлении …
 поля
в точке А ориентирован в направлении …
| 
 | 
|    7     | 
 ЗАДАНИЕ
N 7 сообщить
об ошибке
Тема:
Уравнение Шредингера (конкретные
ситуации)
На
рисунках схематически представлены
графики распределения плотности
вероятности по ширине одномерного
потенциального ящика с бесконечно
высокими стенками для состояний электрона
с различными значениями главного
квантового числа n:
 ЗАДАНИЕ
N 7 сообщить
об ошибке
Тема:
Уравнение Шредингера (конкретные
ситуации)
На
рисунках схематически представлены
графики распределения плотности
вероятности по ширине одномерного
потенциального ящика с бесконечно
высокими стенками для состояний электрона
с различными значениями главного
квантового числа n:
 В
состоянии с n =
2 вероятность обнаружить электрон в
интервале от
В
состоянии с n =
2 вероятность обнаружить электрон в
интервале от  до
 до  равна …
 равна …
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
 ЗАДАНИЕ
N 8 сообщить
об ошибке
Тема:
Уравнения Шредингера (общие
свойства)
Нестационарным
уравнением Шредингера является
уравнение …
 ЗАДАНИЕ
N 8 сообщить
об ошибке
Тема:
Уравнения Шредингера (общие
свойства)
Нестационарным
уравнением Шредингера является
уравнение …
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
 ЗАДАНИЕ
N 9 сообщить
об ошибке
Тема:
Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга
Неопределенность
в определении местоположения частицы,
движущейся вдоль оси x, равна
длине волны де Бройля для этой частицы.
Относительная неопределенность ее
скорости не меньше _____ %.
  ЗАДАНИЕ
N 9 сообщить
об ошибке
Тема:
Дуализм свойств микрочастиц. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга
Неопределенность
в определении местоположения частицы,
движущейся вдоль оси x, равна
длине волны де Бройля для этой частицы.
Относительная неопределенность ее
скорости не меньше _____ %.
| 
 | 
 | 
 | 16 | 
| 
 | 
 | 
 | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 32 | 
| 
 | 
 | 
 | 8 | 
Решение:
Из
соотношения неопределенностей Гейзенберга
для координаты и соответствующей
компоненты импульса  следует,
что
следует,
что  .
 Здесь
.
 Здесь  –
неопределенность координаты,
 –
неопределенность координаты,  –
неопределенность x-компоненты импульса,
 –
неопределенность x-компоненты импульса,  –
неопределенность x-компоненты скорости,
 –
неопределенность x-компоненты скорости,  –
масса частицы;
 –
масса частицы;  –
постоянная Планка, деленная на
 –
постоянная Планка, деленная на  .
По условию
.
По условию  ,
где
,
где  –
длина волны де Бройля, определяемая
соотношением
 –
длина волны де Бройля, определяемая
соотношением  .
Здесь
.
Здесь  –
постоянная Планка. Подставляя это
выражение в соотношение неопределенностей,
получаем:
 –
постоянная Планка. Подставляя это
выражение в соотношение неопределенностей,
получаем: 
 .
.
 ЗАДАНИЕ
N 10 сообщить
об ошибке
Тема:
Спектр атома водорода. Правило отбора
На
рисунке дана схема энергетических
уровней атома водорода.
 ЗАДАНИЕ
N 10 сообщить
об ошибке
Тема:
Спектр атома водорода. Правило отбора
На
рисунке дана схема энергетических
уровней атома водорода.
 Наименьшая
длина волны спектральной линии (в нм)
серии Пашена равна _____ .
(h =
6,63·10-34 Дж·с)
Наименьшая
длина волны спектральной линии (в нм)
серии Пашена равна _____ .
(h =
6,63·10-34 Дж·с)
| 
 | 
 | 
 | 829 | 
| 
 | 
 | 
 | 122 | 
| 
 | 
 | 
 | 661 | 
| 
 | 
 | 
 | 368 | 
 ЗАДАНИЕ
N 11 сообщить
об ошибке
Тема:
Кинематика поступательного и вращательного
движения
Точка
М движется по спирали с равномерно
возрастающей скоростью в направлении,
указанном стрелкой. При этом величина
полного ускорения точки …
 ЗАДАНИЕ
N 11 сообщить
об ошибке
Тема:
Кинематика поступательного и вращательного
движения
Точка
М движется по спирали с равномерно
возрастающей скоростью в направлении,
указанном стрелкой. При этом величина
полного ускорения точки …
 
| 
 | 
 | 
 | увеличивается | 
| 
 | 
 | 
 | уменьшается | 
| 
 | 
 | 
 | не изменяется | 
| 
 | 
 | 
 | равна нулю | 
 ЗАДАНИЕ
N 12 сообщить
об ошибке
Тема:
Элементы специальной теории
относительности
 ЗАДАНИЕ
N 12 сообщить
об ошибке
Тема:
Элементы специальной теории
относительности
 -мезон,
двигавшийся со скоростью
-мезон,
двигавшийся со скоростью  (с –
скорость света в вакууме) в лабораторной
системе отсчета, распадается на два
фотона: 1 и 2.
В системе отсчета мезона фотон 1 был
испущен вперед, а фотон 2 –
назад относительно направления полета
мезона. Скорость фотона 2 в
лабораторной системе отсчета равна …
 (с –
скорость света в вакууме) в лабораторной
системе отсчета, распадается на два
фотона: 1 и 2.
В системе отсчета мезона фотон 1 был
испущен вперед, а фотон 2 –
назад относительно направления полета
мезона. Скорость фотона 2 в
лабораторной системе отсчета равна …
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
 ЗАДАНИЕ
N 13 сообщить
об ошибке
Тема:
Законы сохранения в механике
Диск
и обруч, имеющие одинаковые массы и
радиусы, вкатываются без проскальзывания
с одинаковыми скоростями на горку. Если
трением и сопротивлением воздуха можно
пренебречь, то отношение высот
 ЗАДАНИЕ
N 13 сообщить
об ошибке
Тема:
Законы сохранения в механике
Диск
и обруч, имеющие одинаковые массы и
радиусы, вкатываются без проскальзывания
с одинаковыми скоростями на горку. Если
трением и сопротивлением воздуха можно
пренебречь, то отношение высот  ,
на которые смогут подняться эти тела,
равно …
,
на которые смогут подняться эти тела,
равно …
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 
 ЗАДАНИЕ
N 14 сообщить
об ошибке
Тема:
Динамика поступательного движения
Материальная
точка движется под действием силы,
изменяющейся по закону
 ЗАДАНИЕ
N 14 сообщить
об ошибке
Тема:
Динамика поступательного движения
Материальная
точка движется под действием силы,
изменяющейся по закону  .
В момент времени
.
В момент времени  проекция
импульса (в
 проекция
импульса (в  )
на ось ОХ равна …
)
на ось ОХ равна …
| 
 | 
|    20     | 
 ЗАДАНИЕ
N 15 сообщить
об ошибке
Тема:
Работа. Энергия
Тело
массы
  ЗАДАНИЕ
N 15 сообщить
об ошибке
Тема:
Работа. Энергия
Тело
массы  г бросили
с поверхности земли с начальной
скоростью
г бросили
с поверхности земли с начальной
скоростью  м/с под
углом
 м/с под
углом  30°
к горизонту. Если пренебречь сопротивлением
воздуха, средняя мощность, развиваемая
силой тяжести за время падения тела на
землю, равна …
30°
к горизонту. Если пренебречь сопротивлением
воздуха, средняя мощность, развиваемая
силой тяжести за время падения тела на
землю, равна …
| 
 | 
|    0
			|      | 
Решение:
Средняя
мощность, развиваемая силой за некоторый
промежуток времени, равна отношению
работы, совершаемой силой за рассматриваемый
промежуток времени, к длительности
этого промежутка:  .
Работа силы тяжести
.
Работа силы тяжести  ,
и
,
и  по
условию задачи. Тогда
 по
условию задачи. Тогда  0
и, следовательно, средняя мощность,
развиваемая силой тяжести за время
падения тела на землю, также равна нулю.
0
и, следовательно, средняя мощность,
развиваемая силой тяжести за время
падения тела на землю, также равна нулю.
 ЗАДАНИЕ
N 16 сообщить
об ошибке
Тема:
Динамика вращательного движения
Диск
может вращаться вокруг оси, перпендикулярной
плоскости диска и проходящей через его
центр. В точке А прикладывают одну из
сил (
 ЗАДАНИЕ
N 16 сообщить
об ошибке
Тема:
Динамика вращательного движения
Диск
может вращаться вокруг оси, перпендикулярной
плоскости диска и проходящей через его
центр. В точке А прикладывают одну из
сил ( ,
,  ,
,  или
 или  ),
лежащих в плоскости диска. Верным для
моментов этих сил относительно
рассматриваемой оси является
соотношение …
),
лежащих в плоскости диска. Верным для
моментов этих сил относительно
рассматриваемой оси является
соотношение …
 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
 ЗАДАНИЕ
N 17 сообщить
об ошибке
Тема:
Энергия волны. Перенос энергии волной
В
упругой среде плотностью
 ЗАДАНИЕ
N 17 сообщить
об ошибке
Тема:
Энергия волны. Перенос энергии волной
В
упругой среде плотностью  распространяется
плоская синусоидальная волна. Если
амплитуда волны увеличится в 4 раза, а
частота в 2 раза, то плотность потока
энергии (вектор Умова) увеличится в
______ раз(-а).
распространяется
плоская синусоидальная волна. Если
амплитуда волны увеличится в 4 раза, а
частота в 2 раза, то плотность потока
энергии (вектор Умова) увеличится в
______ раз(-а).
| 
 | 
|    64     | 
 ЗАДАНИЕ
N 18 сообщить
об ошибке
Тема:
Свободные и вынужденные колебания
На
рисунках изображены зависимости от
времени скорости и ускорения материальной
точки, колеблющейся по гармоническому
закону.
 ЗАДАНИЕ
N 18 сообщить
об ошибке
Тема:
Свободные и вынужденные колебания
На
рисунках изображены зависимости от
времени скорости и ускорения материальной
точки, колеблющейся по гармоническому
закону.

 Циклическая
частота колебаний точки равна ______
Циклическая
частота колебаний точки равна ______  
| 
 | 
|    2     | 
 ЗАДАНИЕ
N 19 сообщить
об ошибке
Тема:
Волны. Уравнение волны
Продольными
волнами являются …
 ЗАДАНИЕ
N 19 сообщить
об ошибке
Тема:
Волны. Уравнение волны
Продольными
волнами являются …
| 
 | 
 | 
 | звуковые волны в воздухе | 
| 
 | 
 | 
 | световые волны в вакууме | 
| 
 | 
 | 
 | волны, распространяющиеся вдоль струн музыкальных инструментов | 
| 
 | 
 | 
 | радиоволны | 
 ЗАДАНИЕ
N 20 сообщить
об ошибке
Тема:
Сложение гармонических колебаний
Складываются
два гармонических колебания одного
направления с одинаковыми частотами и
амплитудами, равными
 ЗАДАНИЕ
N 20 сообщить
об ошибке
Тема:
Сложение гармонических колебаний
Складываются
два гармонических колебания одного
направления с одинаковыми частотами и
амплитудами, равными  и
 и  . Установите
соответствие между разностью
фаз складываемых колебаний и амплитудой
результирующего колебания.
1. 0
2.
. Установите
соответствие между разностью
фаз складываемых колебаний и амплитудой
результирующего колебания.
1. 0
2.  3.
3.  
| 1 | 
 | 
 |   | 
| 2 | 
 | 
 |   | 
| 3 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
 ЗАДАНИЕ
N 21 сообщить
об ошибке
Тема:
Средняя энергия молекул
Если
не учитывать колебательные движения в
молекуле углекислого газа, то средняя
кинетическая энергия молекулы равна …
 ЗАДАНИЕ
N 21 сообщить
об ошибке
Тема:
Средняя энергия молекул
Если
не учитывать колебательные движения в
молекуле углекислого газа, то средняя
кинетическая энергия молекулы равна …
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
| 
 | 
 | 
 |   | 
 ЗАДАНИЕ
N 22 сообщить
об ошибке
Тема:
Второе начало термодинамики. Энтропия
При
плавлении вещества энтропия неизолированной
термодинамической системы …
 ЗАДАНИЕ
N 22 сообщить
об ошибке
Тема:
Второе начало термодинамики. Энтропия
При
плавлении вещества энтропия неизолированной
термодинамической системы …









 0.
 0.

















 =0,999864
=0,999864
 =1,00036
=1,00036
 =2600
=2600
 =1
=1






















































 ,
, 



 
 

 
 























