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

Тренажер по физике для подготовки к централизованному тестированию и экзамену

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆

7
 

 В сосуде объемом 1 м3 при температуре 20 °С находится воздух с относительной влажностью 30 %. Давление насыщенного водяного пара при температуре 20 дяного пара 18 г/моль. Масса водяного пара, содержащегося в воз духе, равна:
1) 4,0 г; 2) 5,2 г;
3) 2,0 г; 4) 4,4 г;
5) 3,6 г.
 В комнате объемом 50 м3 при относительной влажности 65 % и температуре 17 водяного пара 18 г/моль. Давление насыщенного водяного пара при данной температуре равно:
1) 1,92 кПа; 2) 1,94 кПа;
3) 1,96 кПа; 4) 1,98 кПа;
5) 2,00 кПа.
 Для осушки воздуха, находящегося в баллоне вместимостью
3
0,01 м 0,13 г воды. Температура воздуха в баллоне равна 20 масса водяных паров равна 18·10–3 кг/моль, давление насыщенного водяного пара при 20 воздуха в баллоне до осушки была равна:
, в баллон ввели кусок хлорида кальция, который поглотил
1) 73,5 %; 2) 62,5 %;
3) 60,5 %; 4) 65,5 %;
5) 75,5 %.
°С находится 0,476 кг паров воды. Молярная масса
°С равно 2,33·103 Па. Молярная масса во-
°С. Молярная
°С равна 2330 Па. Относительная влажность
-
 В сосуде объемом 100 л при температуре 30 °С находится воздух с относительной влажностью 30 %. Давление насыщенного водя ного пара при 30 °С равно 4,24 кПа, молярная масса водяного пара 18 г/моль. Если в сосуд дополнительно испарить 1 г воды, то относи тельная влажность воздуха при той же температуре станет равна:
1) 52 %; 2) 58 %;
3) 61 %; 4) 63 %;
5) 65 %.
111
-
-
112
 Смешали 1 м3 воздуха с влажностью 20 % и 2 м3 воздуха с влаж- ностью 30 %, имеющих одинаковую температуру. Влажность образо
3
вавшейся смеси, если она занимает объем 3 м
, будет равна:
1) 27 %; 2) 29 %;
3) 31 %; 4) 33 %;
5) 35 %.
 Относительные влажности воздуха в смежных комнатах площадью 15 м2 и 10 м2 соответственно равны 60 % и 50 %. Если открыть дверь между комнатами, то относительная влажность воздуха в квартире бу­дет равна … %. Температуру воздуха в квартире считать постоянной.
1) 42 %; 2) 56 %;
3) 62 %; 4) 72 %;
5) 76 %.
 Относительная влажность воздуха при 30 °С равна 80 %. Какова будет относительная влажность, если этот воздух нагреть при посто­янном объеме до 50 но 4,24 кПа, при 50
°С? Давление насыщенных паров при 30 °С рав-
°С равно 12,3 кПа.
1) 27 %; 2) 28 %;
3) 29 %; 4) 30 %;
5) 31 %.
 Сосуд содержит атмосферный воздух при температуре t1=27 °С. Сосуд плотно закрывают и начинают медленно охлаждать. При
t2=15 °С на стенках сосуда появляется роса. Определите относи-
тельную влажность ϕ атмосферного воздуха. Давление насыщенного пара при температуре t1=27 °С равно p1=3,56 кПа, при температуре
t2=15 °С равно p2=1,71 кПа.
1) 36 %; 2) 28 %;
3) 30 %; 4) 50 %;
5) 42 %.
-
 В цилиндре под поршнем находится воздух, относительная влаж­ность которого 40 %. Определите, во сколько раз при неизменной температуре нужно уменьшить объем, занимаемый воздухом, чтобы началась конденсация пара.
1) 1,5; 2) 2;
3) 2,5; 4) 3;
5) 3,5.
 Относительная влажность воздуха вечером при температуре 14 °С равна 80 %. Ночью температура понизилась до 6 Сколько водяного пара сконденсировалось из воздуха объемом 1 м
°С, и выпала роса.
3
?
Давление насыщенного водяного пара при температуре 14 °С равно 1,6 кПа, а при температуре 6 дяных паров равна 18·10–3 кг/моль.
1) 2,24 г; 2) 2,32 г;
3) 2,36 г; 4) 2,44 г;
5) 2,54 г.
 Какое количество росы выпадет при изотермическом уменьшении объема водяного пара в 4 раза, если начальный объем 1 м3, темпера­тура 20 водяного пара при температуре 20 са водяных паров равна 18·10-3 кг/моль.
°С и относительная влажность 50 %? Давление насыщенного
1) 4,3 г; 2) 4,2 г;
3) 4,0 г; 4) 3,8 г;
5) 3,6 г.
°С равно 0,93 кПа. Молярная масса во-
°С равно 1,59 кПа, молярная мас-

 Какую работу А нужно совершить, чтобы выдуть мыльный пу- зырь диаметром d = 10 см. Коэффициент поверхностного натяжения мыльного раствора σ = 0,040 Н/м.
1) 2,6 мДж; 2) 2,5 мДж;
3) 2,4 мДж; 4) 2,3 мДж;
5) 2,2 мДж.
 Восемь шаровых капель ртути диаметром d = 1 мм каждая слива- ются в одну каплю тоже шаровой формы. Сколько при этом выделится тепла? Коэффициент поверхностного натяжения ртути σ =0.47 Н/м.
1) 4 мкДж; 2) 5 мкДж;
3) 6 мкДж; 4) 7 мкДж;
5) 8 мкДж.
 Кольцо внутренним диаметром d1 =25 мм и внешним диаметром d2 = 26 мм подвешено на пружине и соприкасается с поверхностью
жидкости. Жесткость пружины k = 0,98 Н⋅м. При опускании повер­хности жидкости кольцо оторвалось oт нее при растяжении пружи­ны на ∆x= 5,3 мм. Найти коэффициент поверхностного натяжения
жидкости.
σ
1) 0,032 Н/м;
2) 0,030 Н/м;
3) 0,028 Н/м;
4) 0,026 Н/м;
5) 0,024 Н/м.
113
114
 Рамка ABCD с подвижной медной переклади-
∆t
ной KL затянута мыльной пленкой. Каков должен быть диаметр d перекладины KL, чтобы она нахо­дилась в равновесии? Коэффициент поверхностно­го натяжения мыльного раствора σ = 0,040 Н/м. Плотность меди ρ = 8,9 г/см3.
1) 0,8 мм; 2) 0,9 мм;
3) 1,0 мм; 4) 1,1 мм;
5) 1,2 мм.
 Капиллярная длинная, открытая с обоих концов трубка радиу­сом 1 мм наполнена водой и поставлена вертикально. Определить высоту столба оставшейся в капилляре воды. Толщиной стенки ка­пилляра пренебречь. Коэффициент поверхностного натяжения воды равен 74 мН/м.
1) 1,0 см;
2) 1,5 см;
3) 2,0 см;
4) 2,5 см;
5) 3,0 см.
 Спирт по каплям вытекает из сосуда через вертикальную трубку внутренним диаметром d = 2,0 мм. Капли отрываются через время
= 1,0 с одна после другой. Диаметр шейки капли в момент отрыва считать равным внутреннему диаметру трубки. Коэффициент поверх­ностного натяжения спирта σ = 22 мН/м. Через какое время t вы­течет масса m = 10 г спирта?
1) 10 мин;
2) 11 мин;
3) 12 мин;
4) 13 мин;
5) 14 мин.
 На какой глубине под водой находится пузырек воздуха, если известно, что плотность воздуха в нем 2,0 кг/м3? Диаметр пузырь­ка 15 мкм, температура воздуха в нем 20
3
100 кПа, плотность воды 1 г/см
, молярная масса воздуха 29 г/моль.
°С, атмосферное давление
1) 4,8 м;
2) 5,0 м;
3) 5,2 м;
4) 5,4 м;
5) 5,6 м.
 На какую высоту h поднимется жидкость между двумя параллель-
hgl=
σ
ρ
;
hgl=
2σ
ρ
;
hgl=
ρ
σ2
;
hgl=
ρ
σ
;
h gl= 2σρ .
ными вертикальными стеклами с узким зазором между ними, равным l, если концы стекол погрузить в жидкость, полностью смачивающую стекло?
1)
3)
5)
 Разность уровней смачивающей жидкости в коленах U-образной трубки 23 мм. Диаметры ка­налов в коленах трубки 2,0 мм и 0,4 мм. Плотность жидкости 0,80 г/см3. Определить поверхностное натяжение жидкости.
1) 0,020 Н/м; 2) 0,021 Н/м;
3) 0,022 Н/м; 4) 0,023 Н/м;
5) 0,024 Н/м.
2)
4)
115
116

2
Кл
;
Н м⋅
2
Н м
;
Кл
⋅
2
2
Кл
;
Н м⋅
2
2
Кл
;
Н м⋅
2 2
Кл м
.
Н
⋅
;
2
F
;
3
F
;
4
F
2 ;
3
F
3 .
4
F
8


1. Размерность электрической постоянной ε0 можно представить в виде:
1)
3)
2)
4)
5)
 Как надо изменить расстояние между точечными положительными зарядами, чтобы при увеличении каждого из зарядов в 4 раза сила взаимодействия между ними не изменилась?
1) уменьшить в 16 раз;
2) увеличить в 16 раз;
3) уменьшить в 4 раза;
4) увеличить в 4 раза;
5) увеличить в 2 раза.
 Два шарика имеют одинаковые одноименные заряды и взаимо­действуют с силой F. Если, не изменяя расстояния между зарядами, половину заряда первого шарика перенести на второй, то сила взаи­модействия шариков станет равна:
1)
2)
3)
4)
5)
 Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных разноименных электрических зарядов в вакууме, если положитель-
ный заряд уменьшили вдвое, а отрицательный увеличили в 4 раза? Расстояние между зарядами не изменилось.
1) уменьшится в 2 раза;
2) увеличится в 2 раза;
3) увеличится в 8 раз;
4) уменьшится в 8 раз;
5) увеличится в 4 раза.
 Два точечных заряда q1 и q2 находятся на расстоянии L друг от дру- га. Если расстояние между ними уменьшается на х = 50 см, сила вза­имодействия увеличивается в два раза. Расстояние L равно:
1) 0,5 м; 2) 0,7 м;
3) 1,0 м; 4) 1,5 м;
5) 1,7 м.
 Два маленьких одинаковых металлических шарика заряжены по­ложительным зарядом 5q и отрицательным зарядом –q и находятся на некотором расстоянии друг от друга в вакууме. Шарики привели в соприкосновение и развели на прежнее расстояние, поместив их в жидкий диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ε = 2. Как изменился модуль силы взаимодействия шариков?
1) увеличился в 3 раза;
2) увеличился в 2,5 раза;
3) не изменился;
4) уменьшился в 2,5 раза;
5) уменьшился в 3 раза.
 Два одинаковых шарика с зарядами q1 = 2·10–6 Кл и q2 = –1,6 × × 10–6 Кл приведены в соприкосновение и разведены на расстояние
0,02 м. Сила взаимодействия зарядов, если заряды находятся в ваку­уме, равна:
1) 0,9 Н; 2) 9 Н;
3) 72 Н; 4) 73 Н;
5) 63 Н.
 Два тела, малых размеров с равными по величине и одинаковыми по знаку зарядами, связанные непроводящей пружиной, перенесли из вакуума в воду (воду считать диэлектриком с диэлектрической про­ницаемостью 81). Во сколько раз необходимо увеличить каждый из зарядов, чтобы расстояние между ними не изменилось? Архимедовой силой пренебречь.
1) в 3 раза; 2) не изменять;
3) в 9 раз; 4) в 81 раз;
5) в 3 раз.
117
118
 Два заряда q1 и q2, находясь на расстоянии r друг от друга в воде,
q q q q q q
1 0 2 0 3 0
3 2= = =, , .
взаимодействуют с силой F. На каком расстоянии их следует помес­тить в вакууме, чтобы сила взаимодействия осталась прежней? Диэ­лектрическая проницаемость воды ε = 81.
1) 81r; 2) 9r;
3) 3r; 4) r/3;
5) r/9.
 Точечные положительные заряды q и 2q закреплены на расстоянии L друг от друга в вакууме. На середине прямой, соединяю­щей заряды, поместили точечный отрицательный заряд –q. Как из­менились модуль и направление силы, действующей на положитель­ный заряд q?
1) модуль не изменился, направление изменилось на противопо­ложное;
2) модуль уменьшился в 2 раза, направление изменилось на про­тивоположное;
3) модуль стал равен нулю;
4) модуль увеличился в 2 раза, направление не изменилось;
5) модуль увеличился в 3 раза, направление не изменилось.
 Три точечных заряда q1, q2 и q3 расположены, как показано на рис., при этом Если сила взаимодействия между зарядами q1 и q3 равна F13 = 4 Н, то результирующая сила, действу­ющая на заряд q3 равна:
1) 5,1 Н; 2) 9,6 Н;
3) 11,2 Н; 4) 12,6 Н;
5) 1,6 Н.
 Два одинаковых шарика подвешены на нитях длиной 3 м, закреп­ленных в одной точке. Если, после того как шарикам сообщили заря­ды по 10 мкКл, нити образовали угол 60°, то масса каждого шарика равна:
1) 15 г; 2) 16 г;
3) 17 г; 4) 18 г;
5) 19 г.
 Два одинаковых шарика с зарядами по 4 мкКл каждый подвешены на одной высоте на некотором расстоянии друг от друга. Для того что-
бы нити висели вертикально, между шариками на одинаковом рассто-
E
k q
R
=
⋅
2
;
E
F q
= ;
E
U
d
= ;
E
q
R
=
4
0
2
πε
;
янии от них надо поместить заряд, равный:
1) –1 мкКл; 2) –2 мкКл;
3) 1 мкКл; 4) 2 мкКл;
5) –3 мкКл.
 Три заряженных шарика связаны между со­бой двумя нитями и расположены на одной пря­мой. Длина каждой нити l = 1 м. Заряды шариков: q1 = 4 нКл, q2 = 1 нКл, q3 = 8 нКл. Размерами шариков можно пре­небречь. Сила натяжения нити, которая соединяет первый и второй шарики, равна:
1) 90 нН; 2) 96 нН;
3) 102 нН; 4) 108 нН;
5) 112 нН.
 Два шарика, один из которых в 4 раза тяжелее другого, соединен­ные нитью длиной 3 м, лежат на гладкой горизонтальной поверхнос ти. Шарики заряжены одинаковыми по модулю и противоположными по знаку зарядами 1 мкКл. Какую минимальную силу надо приложить к тяжелому шарику, чтобы в процессе движения системы нить была натянута? k = 9·109 Н·м2/Кл2.
1) 5 мН; 2) 6 мН;
3) 7 мН; 4) 8 мН;
5) 9 мН.
 Шарик массой 0,2 г, подвешенный на тонкой шелковой нити, имеет заряд –4,5·10–8 Кл. На каком расстоянии снизу от него сле­дует поместить другой шарик с зарядом 8·10–8 Кл, чтобы натяжение нити увеличилось втрое?
1) 8 см; 2) 9 см;
3) 10 см; 4) 11 см;
5) 12 см.
-

 Определение величины напряженности электрического поля вы­ражается формулой:
1)
3)
5) среди приведенных формул нет правильной.
2)
4)
:
119
120
 Размерность напряженности электрического поля в системе СИ
2
Кл
;
м
Кл
;
м
Н
;
Кл
Н м
;
Кл
⋅
Кл
.
Н м⋅
может быть выражена следующим образом:
1)
3)
2)
4)
5)
 Куда направлен вектор напряженности электри­ческого поля, создаваемого двумя точечными заряда­ми, равными по величине и противоположными по знаку, в точке А?
1) вправо; 2) влево;
3) вниз; 4) вверх;
5) равна нулю.
 Сила, действующая на электрон в однородном электрическом поле, в тот момент, когда скорость электрона перпендикулярна силовым линиям, как показано на рис., направлена:
1) вправо; 2) влево;
3) вниз; 4) вверх;
5) от нас.
 Точечный отрицательный заряд создает на расстоянии 10 см поле, напряженность которого равна 1 В/м. Если этот заряд внести в од­нородное электрическое поле с напряженностью 1 В/м, то на рас­стоянии 10 см от заряда по направлению силовой линии однородно­го поля, проходящей через заряд, напряженность результирующего поля будет равна:
1) 0 В/м; 2) 1 В/м;
3) 2 В/м; 4) 2 В/м;
5) 3 В/м.
 Напряженность электростатического поля в точке, находящейся на расстоянии r от точечного заряда, равна Е. Напряженность элект­ростатического поля в точке, находящейся на расстоянии 2r от точеч­ного заряда, равна:
1) 2Е; 2) Е/2;
3) 4Е; 4) Е/4;
5) Е/3.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]