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

Физика. Практические задания для подготовки к централизованному тестированию и экзамену

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Е. Е. Трофименко
С. И. Шеденков
ФИЗИКА
Практические задания для подготовки
к централизованному тестированию
и экзамену
2-е издание
Минск
2010
УДК 53(075.3) ББК 22.3я721 Т76
Авторы:
кандидат физико-математических наук, декан факультета информа­ционных технологий и робототехники Белорусского национального технического университета Е. Е. Трофименко; старший преподаватель кафедры технической физики Белорусского национального техничес-
кого университета С. И. Шеденков
Рецензент
кандидат физико-математических наук, доцент С. В. Процко
Трофименко, Е. Е.
Т76
Физика : практические задания для подготовки к цен трали­зованному тестированию и экзамену / Е. Е. Тро фименко, С. И. Ше­денков. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 256 с.
ISBN 978-985-470-975-8.
Пособие предназначено для самостоятельной подготовки учащихся обще­образовательных заведений к централизованному тестированию и вступитель­ным экзаменам в вузы. Пособие содержит тематическую подборку тестовых заданий разной степени сложности по всем разделам программы вступитель­ного экзамена по физике в вузы. Для всех тестовых заданий даны ответы.
Пособие предназначено для широкого круга учащихся с разным уровнем знаний, а также может использоваться преподавателями при организации и проведении тестового контроля знаний в школах и техникумах, на подготови­тельных отделениях и курсах.
УДК 53(075.3) ББК 22.3я721
ISBN 978-985-470-975-8 © Трофименко Е. Е., Шеденков С. И., 2009 © Оформление. НТООО «ТетраСистемс», 2010
ВВЕДЕНИЕ
Данное пособие предназначено для самостоятельной подготовки учащихся различных типов учебных заведений к централизованному тестированию и вступительным испытаниям в вузы.
Пособие содержит тематическую подборку тестов практически по всем разделам школьного курса физики и ответы к ним.
Тематическая подборка тестов позволяет, с одной стороны, после­довательно осваивать все разделы курса физики, а с другой – скон­центрироваться на определенном разделе курса. Количество заданий по различным разделам неодинаково и пропорционально отражает вес того или иного раздела в общем курсе физики. Задания в темати­ческих подборках расположены по нарастанию сложности.
Особое внимание в пособии уделяется вопросу размерностей фи­зических величин. Знание размерностей, с одной стороны, подтверж­дает владение учащимся теоретическим материалом, с другой – поз­воляет проверить правильность решения задачи.
Задачи необходимо решать в общем виде, а уже потом подстав­лять числовые значения величин. Получив числовой ответ, следует оценить его разумность. Особенно это важно при решении тестовых заданий части В.
Огромное значение при решении задач имеет грамотно и аккурат­но выполненный рисунок. Небрежно выполненный рисунок может наоборот увести в сторону от правильного решения.
Во всех тестовых заданиях, если специально не оговорено в усло­вии, сопротивлением воздуха при движении тел следует пренебречь. Все другие упрощения (пренебрежение силой трения, весом тела и т.д.), если они прямо не оговорены в условии задачи, учащийся дол­жен сделать самостоятельно после внимательного прочтения условия задачи.
Ниже приведены значения постоянных величин, необходимых для решения тестовых заданий.
2
Ускорение свободного падения g = 10 м/с
Универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/моль·К.
Число Авогадро N
= 6,02 · 1023 моль–1.
A
Постоянная Больцмана k = 1,38 · 10
Электрическая постоянная ε
= 8,85 · 10
0
1/4πε
.
–23
Дж/К.
–12
Ф/м.
= 9 · 109 Н·м2/Кл2.
0
3
Магнитная постоянная μ
Заряд электрона e = 1,6 · 10
Масса электрона m
Масса протона m
Масса нейтрона m
Скорость света в вакууме с = 3 · 10
= 4π · 10 –7 Гн/м.
0
= 9,l · 10
e
= 1,672 · 10
p
= 1,674 · 10
n
8
м/с.
–19
Постоянная Планка h = 6,62 · 10
–31
Kл.
кг.
–34
–27
кг.
–27
кг.
Дж·с.
4
Тема
1
КИНЕМАТИКА
1.1. Путь. Перемещение. Уравнение движения
1. Путь, пройденный телом, есть:
1) величина, равная модулю вектора перемещения;
2) длина траектории движения тела;
3) вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории;
4) разность между векторами, проведенными из начала координат в конечную и начальную точки траектории;
5) величина, равная модулю вектора, соединяющего начало коор­динат и конечную точку траектории.
2. Пусть S – модуль вектора перемещения материальной точки, L – ее путь. Какие из нижеперечисленных соотношений между этими ве­личинами возможны: a) S > L; б) S < L; в) S = L?
1) только а; 2) только б;
3) только в; 4) а и в;
5) б и в.
3. Материальная точка движется равномерно по окружности радиу­сом 2 м. Путь и перемещение точки за время, равное 3/4 периода, равны:
1) 2,8 м; 2,8 м; 2) 9,4 м; 2,8 м;
3) 9,4 м; 9,4 м; 4) 12,6 м; 0 м;
5) 6,3 м; 4 м.
4. Если диск радиуса R катится по плоскости без скольжения вдоль прямой MN, то модуль пере­мещения точки А за один оборот диска равен:
1) 2πR; 2) R;
3) 2R; 4) 0;
5) 4πR.
5. Пешеход переходил дорогу со скоростью 4,2 км/ч по прямой, со­ставляющей с направлением дороги угол 30°, в течение одной мину­ты. Определить ширину дороги.
1) 50 м; 2) 24 м;
3) 35 м; 4) 30 м;
5) 26 м.
5
6. На рисунке представлены графики зависимости координат двух материальных точек от времени.
v
xx1
Отношение проекций скоростей
sin
α
1
1)
3)
5)
sin 5sin
3sin 5tg
3tg
2)
;
α
2
α
1
4)
;
α
2
α
1
.
α
2
v
2
ctg ctg
tg
tg
равно:
α
1
;
α
2
α
1
;
α
2
7. Время, за которое зерноуборочный комбайн уберет урожай с поля прямоугольной формы площадью 1,2 км
2
, если захват его жатки 5 м,
а средняя скорость движения 12 км/ч, равно:
1) 20 часов; 2) 10 часов;
3) 16 часов; 4) 18 часов;
5) 12 часов.
8. Материальная точка движется в плоскости XOY. Уравнения движе­ния имеют вид: x = 3t + 5 и y = 4t – 3. С какой скоростью движется точка?
1) 5 м/с; 2) 4 м/с;
3) 3 м/с; 4) 2 м/с;
5) 1 м/с.
9. Даны кинематические уравнения движения двух материальных точек: x
= 20 – t, м и x2 = 5 + 2t, м. Координата места встречи x
1
равна:
1) 2 м; 2) 4 м;
3) 15 м; 4) 12 м;
5) 10 м.
1.2. Закон сложения скоростей
10. Если при движении моторной лодки по течению реки ее скорость относительно берега v
= 6 м/с, то скорость лодки в стоячей воде равна:
v
2
1) 2 м/с; 2) 4 м/с;
3) 6 м/с; 4) 8 м/с;
5) 10 м/с.
6
= 10 м/с, а при движении против течения –
1
11. Человек бежит со скоростью 5 м/с относительно палубы теплохо­да в направлении, противоположном направлению движения тепло­хода. Если скорость теплохода относительно пристани равна 54 км/ч, то человек движется относительно пристани со скоростью:
1) 5 м/с; 2) 10 м/с;
3) 15 м/с; 4) 20 м/с;
5) 25 м/с.
12. По двум параллельным железнодорожным путям равномерно движутся два поезда в одном направлении: грузовой – со скоростью 48 км/ч и пассажирский – со скоростью 102 км/ч. Какова величина относительной скорости поездов?
1) 5 м/с; 2) 10 м/с;
3) 15 м/с; 4) 20 м/с;
5) 25 м/с.
13. При обработке детали на токарном станке скорость продольной подачи резца равна 12 см/мин, а скорость поперечной подачи 5 см/мин. Какова скорость резца относительно корпуса станка при этом режи­ме работы?
1) 17 см/мин; 2) 7 см/мин;
3) 13 см/мин; 4) 12 см/мин;
5) 10 см/мин.
14. На рисунке представлены зависимости координат автобуса и легкового автомобиля от времени. Модуль их относительной ско­рости равен:
1) 40 км/ч;
2) 37 км/ч;
3) 30 км/ч;
4) 27 км/ч;
5) 20 км/ч.
15. Эскалатор поднимает неподвижно стоящего на нем пассажира за 1 минуту. Если по неподвижному эскалатору пассажир поднимается за 3 минуты, то по движущемуся эскалатору он поднимется за:
1) 10 с; 2) 15 с;
3) 30 с; 4) 45 с;
5) 60 с.
16. Эскалаторы метро движутся со скоростью 1 м/с относительно стен. С какой скоростью относительно поднимающейся лестницы
7
надо по ней спускаться, чтобы оставаться неподвижным относитель­но пассажиров, стоящих на спускающемся эскалаторе?
1) 1 м/с; 2) 2 м/с;
3) 1,5 м/с; 4) 3 м/с;
5) данных недостаточно.
17. При скорости ветра 10 м/с капля дождя падает под углом 30° к вертикали. При какой скорости ветра капля будет падать под углом 60°?
1) 5 м/с; 2) 10 м/с;
3) 20 м/с; 4) 25 м/с;
5) 30 м/с.
18. Капли дождя на окнах неподвижного трамвая оставляют полосы, наклоненные под углом 30° к вертикали. При движении трамвая со скоростью 18 км/ч полосы от дождя вертикальны. Скорость капель дождя в безветренную погоду равна;
1) 5 м/с; 2) 7 м/с;
3) 9 м/с; 4) 12 м/с;
5) 15 м/с.
19. Два корабля движутся со скоростями v
и v2 под углом α друг к
1
другу. Скорость первого корабля относительно второго равна:
1)
vvvvv
12 122
2)
vvvvv
12 122
3)
vvvvv
=+−
12
4)
vvvvv
12 122212
5)
vvv
=+.
12 122
2
2sin=+− α;
12
2
2cos=++ α;
12
122212
2cos=+− α;
2
cosα;
20. Скорость движения лодки относительно воды в n раз больше ско- рости течения реки. Во сколько раз больше времени займет поездка между двумя пунктами против течения, чем по течению?
nn−+1
1)
3)
2) 2n;
;
1
nn+−1
4) 2n + 1;
;
1
5) 3n.
8
21. Пловец переплывает реку шириной 100 м со скоростью 0,5 м/с относительно воды. Если скорость пловца направлена под углом 30° к течению, то противоположного берега он достигнет за время, равное:
1) 100 с; 2) 300 с;
3) 200 с; 4) 400 с;
5) 500 с.
22. В течение какого времени скорый поезд длиной 300 м, идущий со скоростью 72 км/ч, будет проходить мимо встречного товарного поезда длиной 600 м, идущего со скоростью 36 км/ч:
1) 20 с; 2) 30 с;
3) 60 с; 4) 15 с;
5) 45 с.
23. Грузовой поезд длиной 630 м и экспресс длиной 120 м движутся по двум параллельным путям в одном направлении со скоростями 36 км/ч и 72 км/ч соответственно. В течение какого времени экспресс будет обгонять грузовой поезд?
1) 55 с; 2) 60 с;
3) 65 с; 4) 70 с;
5) 75 с.
24. Катер переправляется через реку шириной Н так, что его пере- мещение минимально. Если скорость течения v, а скорость катера в стоячей воде u, то продолжительность переправы равна:
H
2)
;
1)
v
H
22
+
uv
;
3)
5)
H
22
−
uv
H
.
u
4)
;
H
22
−
vu
;
25. Движение двух материальных точек заданы уравнениями: x
= 4 + 5t. Модуль скорости второй точки относительно первой
и x
2
равен:
1) 2 м/с; 2) 4 м/с;
3) 1 м/с; 4) 3 м/с;
5) 0 м/с.
= 5t
1
9
1.3. Средняя скорость
26. На графике представлена зави­симость пути, пройденного телом, от времени. Средняя скорость тела за время 0–6 с равна:
1) 2 м/с; 2) 9 м/с;
3) 6 м/с; 4) 8 м/с;
5) 3 м/с.
27. Точка движется по прямой в одну сторону. На рисунке показан график пройденного ею пути S от времени t. Средняя скорость точки за интервал времени 0–6 с равна:
1) 1 м/с; 2) 2 м/с;
3) 3 м/с; 4) 4 м/с;
5) 5 м/с.
28. На рисунке представлен график зависи­мости v за 5 с.
(t). Вычислите среднюю скорость
x
1) 1 м/с; 2) 2 м/с;
3) 4 м/с; 4) 4 м/с;
5) 0 м/с.
29. На рисунке приведена зависимость скоро­сти тела от времени. Средняя скорость движе­ния тела на первой половине пути равна
1) 3 м/с; 2) 1,6 м/с;
3) 1 м/с; 4) 1,2 м/с;
5) 2 м/с.
30. Автомобиль прошел три четверти пути со скоростью 60 км/ч, а оставшуюся часть пути со скоростью 80 км/ч. Средняя скорость ав­томобиля на всем пути равна:
1) 64 км/ч; 2) 68 км/ч;
3) 70 км/ч; 4) 72 км/ч;
5) 75 км/ч.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]