Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Концепции современного естествознания. Учебное пособие-3

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
В. на структуру и свойства биополимеров (высокомолекулярных природ-
ных соединений – белков, нуклеиновых кислот и их производных), влияние различных физических факторов на живые системы
IV.10. ЭНЕРГИЯ КАК ЕДИНАЯ МЕРА: А. различных форм движения материи в природе не возникает из ничего и
не исчезает
Б. движения материи в природе не возникает из ничего и не исчезает В. различных форм движения материи в природе не возникает из ничего и
не исчезает, т. е. она не создается и не уничтожается
IV.11. ЭНТРОПИЯ КАК МЕРА НЕОБРАТИМОГО РАССЕЯ­НИЯ: А. энергии в термодинамике Б. энергии в термодинамике дополняется в статистической физике поня-
тием меры вероятности достижения какого-либо состояния
В. энергии в термодинамике дополняется в теории информации мерой не-
определенности произвольного опыта с различными исходами
Г. энергии в термодинамике дополняется в статистической физике поня-
тием меры вероятности достижения какого-либо состояния, а в теории информации – мерой неопределенности произвольного опыта с различ­ными исходами
IV.12. ФИЗИКА – ЭТО НАУКА: А. о наиболее общих свойствах тел и явлений Б. о наиболее простых свойствах тел и явлений В. о наиболее простых и наиболее общих свойствах тел и явлений, выяв-
ляет в них свойства, объединяющие их с другими телами и явлениями природы
IV.13. ЕДИНАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЯ В ФИЗИКЕ ПЫТАЕТСЯ СВЯЗАТЬ: А. гравитационное, электромагнитное, сильное, среднее и слабое взаимо-
действия
Б. гравитационное и электромагнитное взаимодействия В. гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое взаимодействия
IV.14. ФИЗИКА ДАВНО ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС У ФИЛОСО­ФОВ: А. к таким ее разделам, как теория относительности, квантовая механика и
особенно единая теория поля
квантовая механика и особенно единая теория поля, на основании кото­рой делаются попытки связать воедино различные типы взаимодейст­вий в физике (см. с. 122)
121
В. главным образом к таким ее разделам, как теория относительности,
квантовая механика и особенно единая теория поля, на основании кото­рой делаются попытки связать воедино различные типы взаимодейст­вий в физике – гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое
IV.15. ГЕЙЗЕНБЕРГ В СТРУКТУРЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИ­ЗИКИ ВЫДЕЛЯЕТ: А. концептуальные системы Б. концептуальные системы, основанные на какой-либо одной теории В. концептуальные системы, основанные на какой-либо одной, весьма об-
щей теории
Установите соответствие:
IV.16. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В СТРУКТУРЕ ТЕО­РЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ (ПО ГЕЙЗЕНБЕРГУ)
Система Ее содержание I. Первая II. Вторая III. Третья IV. Четвертая V. Пятая
А. классическая механика Б. специальная теория относительности В. статистическая механика Г. общая теория относительности Д. квантовая механика Е. электродинамика
Укажите единственно правильный ответ:
IV.17. ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА – ЭТО: А. произведение численного значения на единицу измерения Б. отношение численного значения к единице измерения В. сумма численного значения и единицы измерения Г. разность численного значения и единицы измерения
Установите соответствие:
IV.18. В ФИЗИКЕ ВЫДЕЛЯЮТ СЕМЬ ОСНОВНЫХ ВЕЛИ­ЧИН
Название Единицы измерения I. Масса (m) II. Длина (l) III. Время (t) IV. Температура (T) V. Количество вещества (n) VI. Сила электрического тока (I VII. Сила света (I
)
к
А. n – моль Б. м – метр В. с – секунда Г. С – градус Цельсия Д. кг – килограмм
)
Е. кд – кандела
a
Ж. К – градус Кельвина З. А – ампер
122
Укажите единственно правильный ответ:
IV.19. МАССА – ЭТО ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В СИСТЕМЕ СИ: А. официально введенной в 1960 году Б. официально введенной в 1960 году, а также одна из основных характе-
ристик материи и мера инерции в законе Ньютона
В. официально введенной в 1960 году, а также одна из основных характе-
ристик материи, мера инерции в законе Ньютона и источник поля тяго­тения (гравитации)
IV.20. ДЛИНА – ЭТО: А. одна из основных физических величин в системе СИ, официально вве-
денной в 1960 году
Б. пространственная характеристика тел и физических процессов В. одна из основных физических величин в системе СИ, официально вве-
денной в 1960 году как пространственная характеристика тел и физиче­ских процессов
Г. характеристика физических процессов
IV.21. ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ИНЕРТНОЙ И ГРАВИТА­ЦИОННОЙ МАСС: А. экспериментально подтверждена Б. является фундаментальным законом природы В. экспериментально подтверждена, что позволяет считать ее фундамен-
тальным законом природы
IV.22. ВРЕМЯ – ЭТО: А. одна из основных физических величин в системе СИ, официально вве-
денной в 1960 году
Б. то, что разделяет два последовательных события В. одна из основных физических величин в системе СИ, официально вве-
денной в 1960 году, то, что разделяет два последовательных события
IV.23. ТЕМПЕРАТУРА – ЭТО: А. одна из основных физических величин в системе СИ (градус Кельвина),
официально введенной в 1960 году
Б. характеристика средней кинетической энергии молекул В. одна из основных физических величин в системе СИ (градус Кельвина),
официально введенной в 1960 году как характеристика средней кинети­ческой энергии молекул
IV.24. КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА – ЭТО ОДНА ИЗ ОСНОВ­НЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В СИСТЕМЕ СИ (МОЛЬ): А. официально введенной в 1960 году Б. официально введенной в 1960 году как количество данного вещества
(см. с. 124)
123
В. официально введенной в 1960 году как количество данного вещества,
содержащее столько же молекул, сколько атомов в 0,012 грамма угле­рода (закон А. Авогадро)
IV.25. ПО ЗАКОНУ АВОГАДРО МОЛЬ ЛЮБОГО ВЕЩЕСТВА СОДЕРЖИТ: А. одно и то же число молекул Б. одно и то же число молекул, а число Авогадро связывает микромир и
макромир
В. одно и то же число молекул, а число Авогадро связывает микромир
(размер молекул) и макромир (размер окружающих нас тел)
IV.26. СИЛА (ПЛОТНОСТЬ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – ЭТО ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН В СИСТЕМЕ СИ (АМПЕР): А. официально введенной в 1960 году Б. официально введенной в 1960 году как количественная характеристика
электрического тока
В. официально введенной в 1960 году как количественная характеристика
электрического тока, – упорядоченное (направленное) движение поло­жительных электрических зарядов под действием силы электрического поля
IV.27. СИЛА СВЕТА – ЭТО ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕ­СКИХ ВЕЛИЧИН В СИСТЕМЕ СИ (КАНДЕЛА): А. официально введенной в 1960 году Б. официально введенной в 1960 году как единица излучения света В. официально введенной в 1960 году как единица излучения света – (види-
мое излучение) электромагнитные волны в интервале частот 47,5 х 10
14
Гц
IV.28. ЕДИНИЦЫ И РАЗМЕРНОСТЬ НЕОСНОВНЫХ ФИЗИ­ЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ВЫБИРАЮТ: А. исходя из фундаментальности исходных величин Б. исходя из сложившихся традиций и наличия эталонов В. исходя из фундаментальности исходных величин, сложившихся тради-
ций и наличия эталонов, соответствующих существующему уровню развития науки и техники
Установите соответствие:
IV.29. ПЯТИУРОВНЕВАЯ ШКАЛА ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Уровень Средний размер I. Самые маленькие элементарные частицы II. Субъядерный III. Ядерный (атомного ядра) IV. Атомный V. Молекулярно-кристаллический
124
А. 10 Б. 10 В. 10 Г. 10 Д. 10 Е. 10
–15
м
–10
м
от – 5 до – 7
от – 6 до – 8
–14
от – 15 до – 17
м
м
м
м
Укажите единственно правильный ответ:
IV. 30. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕК­ТОВ РАЗДЕЛЯЮТ ОБЪЕКТЫ: А. по размеру Б. по величине энергии, передаваемой системе В. по размеру и величине энергии, передаваемой системе
IV.31. «КВАНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» ВАЙСКОПФА: А. от элементарных частиц до комбинаций молекул – подробная иерархи-
ческая шкала
Б. шкала, в основе которой лежит постепенное увеличение энергии В. от элементарных частиц до комбинаций молекул – подробная иерархи-
ческая шкала, в основу которой положено постепенное увеличение энергии, передаваемой системе
Установите соответствие:
IV.32. «КВАНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» ВАЙСКОПФА
Иерархия (ступень) Единицы вещества I. Первая II. Вторая III. Третья IV. Четвертая V. Пятая VI. Шестая VII. Седьмая VIII. Восьмая
А. беспорядочно движущиеся протоны, нейтроны
и электроны
Б. протоны, нейтроны и электроны В. плазма, в которой протоны и нейтроны упоря-
дочены в ядрах, а электроны находятся в бес­порядочном движении
Г. атомные ядра и электроны Д. молекулы Е. атомы Ж. макромолекулы, способные образовывать
жизнь
З. вещества, кристаллизующиеся при достаточ-
ном охлаждении
И. нейтрино
Укажите единственно правильный ответ:
IV.33. МЕХАНИКА – ЭТО НАУКА О ПРОСТЕЙШЕЙ ФОРМЕ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ, Т. Е. НАУКА: А. о механическом движении Б. об изменении во времени пространственного расположения тел В. о механическом движении, представляющем изменение во времени
пространственного взаиморасположения тел и взаимодействиях между ними, связанных с движением тел
125
Установите соответствие:
IV.34. В МЕХАНИКЕ ВЫДЕЛЯЮТ РАЗДЕЛЫ
Раздел Характеристика I. Статика II. Кинематика III. Динамика
IV.35. МЕХАНИКА ИЗУЧАЕТ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬ­НЫХ ТЕЛ, ИСПОЛЬЗУЯ АБСТРАКЦИИ
Материальное тело Абстракция I. Материальная точка II. Абсолютно твердое тело III. Сплошная среда
Укажите единственно правильный ответ:
IV.36. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ СПРАВЕДЛИВЫ К ИНЕРЦИ­АЛЬНЫМ СИСТЕМАМ ОТСЧЕТА, В ПРЕДЕЛАХ КОТОРЫХ: А. справедлива ньютоновская механика Б. время рассматривается независимо от пространства В. справедлива ньютоновская механика, а время рассматривается незави-
симо от пространства
А. исследование условий равновесия сил Б. механические движения материальных
тел в связи с их взаимодействиями
В. движение тел без учета взаимодейст-
вий между ними
Г. взаимодействие тел
А. допускающая изменение взаиморасполо-
жения элементарных объемов, в противо­положность твердому телу
Б. совокупность материальных точек, нахо-
дящихся на неизменных расстояниях друг от друга и без учета деформации тела
В. тело пренебрежимо малых размеров, но
конечной массы
Г. материальная точка
IV.37. СИЛА – ЭТО ОСНОВНАЯ МЕРА: А. взаимодействия тел Б. взаимодействия тел, характеризующая изменение их механического
движения
В. взаимодействия тел, характеризующая изменение их механического
движения во времени
Установите соответствие:
IV.38. ОСНОВА МЕХАНИКИ – ЗАКОНЫ НЬЮТОНА
Закон Его формулировка I. Первый II. Второй III. Третий
126
A. всякое тело сохраняет состояние покоя или
(инерции) равномерного и прямолинейного движения, пока приложенные силы не заставят его изменить это состояние (см. с. 127)
Б. изменение движения пропорционально приложен-
ной силе и происходит в направлении линии дей­ствия силы
В. действию всегда соответствует равное ему и
противоположно направленное противодействие
Г. всякое тело сохраняет состояние покоя или рав-
номерного и прямолинейного движения под действием приложенных сил
IV.39. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА
Закон Его характеристика I. Первый II. Второй III. Третий
Укажите единственно правильный ответ:
IV.40. МЕХАНИКА ПРИ ФОРМУЛИРОВКЕ ЗАДАЧ: А. исходит из уравнений, для решения которых применяют дифференци-
альное и интегральное исчисления
Б. исходит из уравнений, для решения которых применяют дифференци-
альное и интегральное исчисления, созданные по причине возникнове­ния проблем, связанных с механикой, выражающих законы природы
В. исходит из уравнений, для решения которых применяют дифференци-
альное и интегральное исчисления, созданные по причине возникнове­ния проблем, связанных с механикой
А. характеризует движение тел в условиях их изоли-
рованности от других материальных тел или при уравновешенности внешних воздействий и отно­сится к одной материальной точке
Б. устанавливает количественную связь между прило-
женной к точке силой и вызываемым ею изменением количества движения, согласно ему ускорение мате­риальной точки пропорционально приложенной к ней силе и относится к одной материальной точке
В. основной для системы точек Г. устанавливает эквивалентность движения и при-
ложенной силы
IV.41. ЗАКОН НЕЗАВИСИМОСТИ ДЕЙСТВИЯ СИЛ (ПРА­ВИЛО ПАРАЛЛЕЛОГРАММА СИЛ): А. существует наряду с тремя основными законами механики Б. согласно этому закону при действии на материальную точку нескольких
сил ускорение точки складывается из тех ускорений, которые точка имела бы под действием каждой силы в отдельности
В. существует наряду с тремя основными законами механики и согласно
этим законам при действии на материальную точку нескольких сил ус­корение точки складывается из тех ускорений, которые точка имела бы под действием каждой силы в отдельности
127
IV.42. ИСТОРИЯ МЕХАНИКИ ТЕСНО СВЯЗАНА: А. с историей развития человеческого общества Б. с историей развития человеческого общества, и в ней можно выделить
периоды
В. с историей развития человеческого общества, и в ней можно выделить пе-
риоды, отличающиеся возникавшими проблемами и методами их решения
IV.43. В ИСТОРИИ МЕХАНИКИ ВЫДЕЛЯЮТ ЭПОХУ: А. предшествовавшую созданию основ механики Б. предшествовавшую созданию основ механики – конструирование пер-
вых орудий производства, искусственных построек, а также накопление опыта
В. предшествовавшую созданию основ механики – конструирование пер-
вых орудий производства, искусственных построек, а также накопление опыта, послужившего основой открытия законов механики
IV.44. СТАТИКА В МЕХАНИКЕ: А. зародилась первой Б. зародилась первой, а основное понятие статики – сила В. зародилась первой, а основное понятие статики – сила – вначале связы-
валось с понятием мускульного усилия
IV.45. УБАЛЬДИ ПРИМЕНИЛ: А. понятие момента Б. понятие блока В. понятие момента в своей теории блоков (XVI в.)
IV.46. АРХИМЕД В III ВЕКЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ СОЗДАЛ: А. теории рычага и системы сил Б. теории рычага и системы сил, примененные им в строительстве и воен-
ном деле
В. теории рычага и системы сил, примененные им в строительстве и воен-
ном деле, а также правила сложения и разложения сил
Г. теории рычага и системы сил, примененные им в строительстве и воен-
ном деле, а также правила сложения и разложения сил, определения центра тяжести, открыл основные законы статики и гидростатики
IV.47. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ: А. вводит представление о силе Б. вводит представление о плече силы в XVI веке
IV.48. ЭПОХА СОЗДАНИЯ ОСНОВ МЕХАНИКИ: А. связана с трудами ее основоположника – Галилея (1564–1642) Б. связана с трудами ее основоположника – Галилея (1564–1642), экспери-
ментально установившего количественный закон падения тел в пустоте (см. с. 129)
128
В. связана с трудами ее основоположника – Галилея (1564–1642), экспе-
риментально установившего количественный закон падения тел в пус­тоте, рассматривая падение тяжелого тела
Г. связана с трудами ее основоположника – Галилея (1564–1642), сформу-
лировавшего принцип инерции и доказавшего параболичность траекто­рии снаряда в пустоте
Д. связана с трудами ее основоположника – Галилея (1564–1642), экспери-
ментально установившего количественный закон падения тел в пустоте, рассматривая падение тяжелого тела, а также сформулировавшего принцип инерции и доказавшего параболичность траектории снаряда в пустоте
IV.49. ИДЕЮ СОХРАНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ ВЫСКАЗАЛ: А. Декарт (1596–1650) Б. Гюйгенс (1629–1695) В. Ньютон (1643–1727) Г. Леонарда да Винчи (1452–1519)
IV.50. ГЮЙГЕНС ПРОДОЛЖИЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЛИЛЕЯ: А. в области механики Б. в области механики, развивая понятие центростремительного ускорения В. в области механики, первым сформулировав понятия центростреми-
тельной и центробежной сил, момента инерции
Г. в области механики, развивая понятие центростремительного ускоре-
ния. Он первым сформулировал понятия центростремительной и цен­тробежной сил, момента инерции
IV.51. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ ЛИДИРОВАЛИ В ЕСТЕСТВО­ЗНАНИИ: А. с XVII–XVIII веков и до середины XX века Б. с XVIII и до середины XX века В. с XVII и до конца XX века
IV.52. БОЛЬШОЙ ВКЛАД В МЕХАНИКУ ВНЕС НЬЮТОН, А. заложив основы современного естествознания Б. создав классическую физику В. заложив основы современного естествознания и создав классическую
физику
IV.53. НЬЮТОН: А. сформулировал основные законы классической механики Б. открыл закон всемирного тяготения В. сформулировал основные законы классической механики и открыл за-
кон всемирного тяготения
129
IV.54. НЬЮТОН: А. обобщив результаты исследований своих предшественников в области
механики и свои собственные, в 1687 году издал «Математические на­чала натуральной философии» («Начала»)
Б. в 1687 году издал «Математические начала натуральной философии»
(«Начала»), содержавшие основные понятия и аксиоматику классиче­ской механики
В. обобщив результаты исследований своих предшественников в области
механики и свои собственные, в 1687 году издал «Математические на­чала натуральной философии» («Начала»), содержавшие основные по­нятия и аксиоматику классической механики и наметившие пути даль­нейшего развития механики на столетия вперед
IV.55. НЬЮТОН ПРИДАВАЛ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ: А. понятию массы Б. понятию массы как основному в механических процессах
IV.56. НЬЮТОН РАССМОТРЕЛ ПОНЯТИЯ: А. количество движения и сила Б. ускорение и центростремительная сила В. количество движения, сила, ускорение и центростремительная сила
IV.57. НЬЮТОН РАССМОТРЕЛ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ, А. инерции, пропорциональности силы ускорению Б. действия и противодействия В. а также сформулировал закон всемирного тяготения, которым он объ-
яснял движение небесных тел, и создал теорию тяготения
Г. инерции, пропорциональности силы ускорению, действия и противо-
действия, а также сформулировал закон всемирного тяготения, которым он объяснял движение небесных тел, и создал теорию тяготения
IV.58. ОТКРЫТИЕ НЬЮТОНОМ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ: А. зафиксировало переход от кинематического описания солнечной систе-
мы к динамическому объяснению явлений
Б. окончательно утвердило учение Коперника В. зафиксировало переход от кинематического описания солнечной систе-
мы к динамическому объяснению явлений и окончательно утвердило учение Коперника
IV.59. НЬЮТОН ПОКАЗАЛ, ЧТО ИЗ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ СЛЕДУЮТ: А. три закона Кеплера Б. три закона Кеплера, объяснил особенности движения Луны В. три закона Кеплера, объяснил явление прецессии Г. три закона Кеплера, развил теорию фигуры Земли (сжатие у полюсов)
(см. с. 131)
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]