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
☆
54. Деревянный шар объемом V и массой m удерживается под водой пружиной жесткостью k. Плотность воды ρ. Если массой и объемом пружины пренебречь, то энергия деформации пружины равна:
22
gm V
()
1)
3)
5)
−ρ
k
2
22
2
gVm
()
ρ−
k
22
4
gVm
()
ρ−
k
2)
;
4)
;
.
22
gm V
()
+ρ
2
22
gVm
()
ρ−
2
;
k
;
k
55. Два шара одинакового объема, полностью находящиеся в жидкос­ти, соединены нитью и опускаются равномерно и вертикально один над другим. Пренебрегая силами сопротивления жидкости, опреде­лите силу натяжения нити, если массы шаров равны 1,6 кг и 2 кг:
1) 2,0 Н; 2) 2,5 Н;
3) 2,8 Н; 4) 3,0 Н;
5) 3,2 Н.
56. Во сколько раз плотность тела больше плотности жидкости, если
2
тело падает в ней с ускорением 8 м/с
?
1) 8; 2) 6,5;
3) 5; 4) 10;
5) 2,5.
57. Уровень воды в цилиндрическом сосуде с площадью основания
2
при полном погружении тела повысился на 2 см. Архимедова
5 дм сила, действующая на тело, равна:
1) 25 Н; 2) 50 Н;
3) 20 Н; 4) 15 Н;
5) 10 Н.
58. Шарик опускают в воду аквариума и отпускают с нулевой началь­ной скоростью. В начальный момент шарик движется вниз с ускоре-
2
нием 6 м/с
. Плотность воды равна 1000 кг/м3. Если силой сопротив-
ления воды пренебречь, то плотность материала шарика равна:
3
1) 2500 кг/м
2) 3000 кг/м
3) 3500 кг/м
4) 4000 кг/м
5) 4500 кг/м
;
3
;
3
;
3
;
3
.
71
59. Шарик объемом 8 см
3
, подвешенный на пружине, погрузили в воду. Какова жесткость пружины, если удлинение при этом уменьши­лось на 2 мм? (ρ
= 1000 кг/м3)
в
1) 20 Н/м; 2) 40 Н/м;
3) 60 Н/м; 4) 80 Н/м;
5) 100 Н/м.
60. Кусок металла плотностью 9000 кг/м
3
подвешен на пружину ди­намометра и полностью погружен в воду. Показание динамометра при этом составляет 20 Н. Плотность воды равна 1000 кг/м
3
. Объем
куска металла равен:
–3 м3
1) 0,25·10
3) 0,45·10
5) 0,65·10
; 2) 0,35·10–3 м3;
–3 м3
; 4) 0,55·10–3 м3;
–3 м3
.
61. В стакане плавает кусок льда. Как изменится уровень воды в ста­кане, если лед растает:
1) повысится;
2) понизится;
3) не изменится;
4) необходимо знать массу льда;
5) необходимо знать объем льда.
62. Плотность воды принять равной 1000 кг/м, а плотность льда 900 кг/м3. Если льдина плавает, выдаваясь на 50 м3 над поверхностью воды, то объем всей льдины равен:
3
1) 100 м
3) 200 м
5) 500 м
; 2) 450 м3;
3
; 4) 150 м3;
3
.
63. Какая часть айсберга от всего объема находится над поверхностью воды? Плотность льда ρ
= 900 кг/м3, плотность воды ρв = 1000 кг/м3.
л
1) 0,2; 2) 0,9;
3) 0,1; 4) 0,45;
5) 0,3.
2
64. Бревно, имеющее длину 3,5 м и площадь сечения 800 см в воде. Плотность дерева равна 0,7·10
3
кг/м3, плотность воды 103 кг/м3.
, плавает
Максимальная масса человека, который сможет стоять на бревне, не замочив ноги, равна:
1) 43 кг; 2) 53 кг;
3) 63 кг; 4) 84 кг;
5) 93 кг.
72
65. Чему равна плотность керосина, если плавающий в нем сплош­ной деревянный куб с длиной ребра 8 см выступает над поверхностью
3
жидкости на 1 см? Плотность дерева равна 0,7·10
3
1) 0,6·10
3) 0,9·10
5) 1,2·10
кг/м3; 2) 0,8·103 кг/м3;
3
кг/м3; 4) 1,1·103 кг/м3;
3
кг/м3.
кг/м3.
66. Чему равна плотность материала, если сделанный из него сплош­ной куб с длиной ребра 10 см плавает в масле, выступая над поверх-
3
ностью жидкости на 2 см? Плотность масла равна 0,9·10
1) 0,45·10
3) 0,63·10
5) 0,8·10
3
кг/м3; 2) 0,54·103 кг/м3;
3
кг/м3; 4) 0,72·103 кг/м3;
3
кг/м3.
кг/м3.
67. Какая часть объема плавающего тела выступает над поверх ностью жидкости, плотность которой в пять раз больше плотности тела?
1) 1/5; 2) 2/5;
3) 3/5; 4) 4/5;
5) 1/2.
68. Тело плотностью ρ плавает на поверхности жидкости, плотность которой ρ
1)
3)
5)
69. Теплоход переходит из моря (ρ
. Какая часть объема тела не погружена в жидкость?
0
ρ
0
2)
;
ρ
ρρ
−
0
4)
;
ρ
0
ρρ
−
0
.
ρρ
+
0
ρ
;
ρρ
−
0
ρ
;
ρ
0
= 1030 кг/м3) в реку (ρв = 1000 кг/м3).
м
Для того чтобы его осадка не изменилась, с него сняли 90 т груза. Определите вес теплохода с грузом до перехода в реку.
1) 27,0 МН; 2) 30,9 МН;
3) 90,0 МН; 4) 20,3 МН;
5) 10,3 МН.
70. При переходе из моря в реку с корабля сняли груз, при этом осадка судна не изменилась. Масса корабля с оставшимся грузом составляет
3
4000 т, плотность морской воды равна 1030 кг/м
, речной – 1000 кг/м3.
Чему равна масса снятого груза?
1) 120 т; 2) 240 т;
3) 360 т; 4) 480 т;
5) 600 т. 73
71. Полый шар из чугуна плавает в воде, погрузившись в нее ровно на половину. Найдите объем внутренней полости шара. Масса шара 3,9 кг,
3
плотность чугуна равна 7,4 ·10
3
1) 3,2 дм
3) 4,3 дм
5) 5,1 дм
; 2) 1,2 дм3;
3
; 4) 7,3 дм3;
3
.
кг/м3, плотность воды 103 кг/м3.
72. В сосуде находятся две несмешивающиеся жидкости с различны­ми плотностями. На границе раздела жидкостей плавает однородное тело объема V. Плотность материала тела ρ больше плотности ρ ней жидкости, но меньше плотности ρ
нижней жидкости (ρ1 < ρ < ρ2).
2
верх-
1
Какая часть объема тела находится в нижней жидкости?
ρρ
1)
ρρ
ρρ
3)
ρρ
ρρ
5)
ρρ
−
1
2)
;
−
21
+
1
4)
;
−
21
−
2
.
+
21
ρρ
−
1
ρρ ρρ
;
+
21
−
21
;
ρρ
−
2
74
Тема
5
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
5.1. Основное уравнение МКТ
1. Молярная масса вещества в системе СИ имеет размерность:
1) кг·моль;
2) кг·моль
3) кг·м
4) кг·м·моль
5) кг·м
2. По какой из приведенных ниже формул можно правильно рассчи­тать давление газа через его температуру Т и концентрацию молекул n? (k – постоянная Больцмана)
1)
pkT=
3)
pnkT=
5)
pnkT=
3. Металлический стержень внесли с мороза в комнату. При этом его температура повысилась на 30 °С. По абсолютной шкале температу­ры стержень нагрелся на:
1) 303 К; 2) 243 К;
3) 30 К; 4) 15 К;
5) 60 К.
–1
;
–3
;
–1
–3
3 2
1 3
2 3
;
·моль.
2)
;
4) p = nkT;
;
.
pnkT=
3
;
2
4. Если
– средняя кинетическая энергия поступательного движе-
E
к
ния одной молекулы газа, a n – концентрация молекул, то основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов может быть записано в виде:
1)
3)
5)
pnE=
pnE=
3
2)
;
к
2 2
4)
;
к
3
.pnE=
к
pnE=
pnE=
1
;
к
2 1
;
к
3
75
5. В сосуде, закрытом подвижным поршнем находится газ. Какой из графиков правильно отражает зависимость концентрации молекул газа от объема?
1) 2)
3) 4)
5) нет правильного рисунка
6. Какой из графиков правильно отражает зависимость плотности газа от концентрации его молекул?
1)
3)
2)
4)
5)
7. Средняя кинетическая энергия поступательного движения моле-
–21
кулы идеального газа равна 6·10 молекул газа, если он находится в сосуде под давлением 2·10
25 м3
1) 1·10
3) 3·10
5) 5·10
; 2) 2·10
25 м3
; 4) 4·10
25 м3
.
Дж. Определите концентрацию
5
Па.
25 м3
;
25 м3
;
76
8. Чему равна средняя кинетическая энергия хаотичного поступа­тельного движения молекул идеального газа при температуре 27 °С?
1) 6,2·10
3) 2,8·10
5) 0,4·10
–21
Дж; 2) 4,1·10
–21
Дж; 4) 0,6·10
–21
Дж.
–21
–21
Дж;
Дж;
9. Под каким давлением находится в баллоне кислород, если емкость баллона 5 л, а средняя кинетическая энергия поступательного движе­ния всех молекул кислорода 6 кДж?
1) 0,6 МПа; 2) 0,8 МПа;
3) 1,0 МПа; 4) 1,2 МПа;
5) 1,4 МПа.
10. В сосуде находится идеальный газ. Как изменится его давление, если и абсолютная температура, и концентрация молекул увеличатся на 20 %?
1) возрастет в 1,2 раза; 2) понизится в 1,2 раза;
3) возрастет в 1,44 раза; 4) понизится в 1,44 раза;
5) не изменится.
11. Если М – молярная масса, m
– масса молекулы, а v2 – средний
0
квадрат скорости молекул идеального газа, имеющего температуру Т и давление Р, то концентрация молекул этого газа может быть вычис­лена по формуле:
23kT
1)
3)
5)
12. Число молекул в 1 м
2)
;
3
P
4)
;
2
mv
0
32RT
.
3
кислорода при нормальных условиях равно
(молярная масса кислорода М, число Авогадро N
3kT
32kP
;
;
, плотность кисло-
A
рода при нормальных условиях ρ):
1)
3)
5)
n
nMN=
n
M
=
2)
;ρ
N
A
4)
ρ;
A
N
A
M=
.
ρ
=
n
n
=Aρ;
N M
N
M
A
;
ρ
77
13. Найдите массу молекулы азота (М = 0,028 кг/моль).
1) 2,8·10
3) 5,6·10
5) 1,4·10
–26
кг; 2) 4,7·10
–26
кг; 4) 9,4·10
–26
кг.
–26
–26
кг; кг;
14. Какое количество вещества содержится в алюминиевой ложке массы 27 г ? Относительная атомная масса алюминия равна 27.
1) 1 моль; 2) 2,5 моль;
3) 5 моль; 4) 10 моль;
5) 25 моль.
15. Определите число молекул, содержащихся в 64 г кислорода, мо­лярная масса которого равна 0,032 кг/моль.
23
1) 3·10
3) 12·10
5) 24·10
; 2) 6·1023;
23
; 4) 16·1023;
23
.
16. За t = 10 суток полностью испарилось из стакана m = 100 г воды. Сколько в среднем вылетало молекул с поверхности воды за t = 1 с?
18
1) 3,9·10
3) 3,9·10
5) 7,8·10
; 2) 7,8·1018;
16
; 4) 5,4·1017;
17
.
17. Сколько молекул содержится в стакане воды? (m = 200 г, М = 0,018 кг/моль)
25
1) 0,67·10
3) 1,5·10
5) 6·10
; 2) 0,67·1022;
25
; 4) 1,5·1022;
25
.
18. Количество вещества, находящееся в железной отливке объемом
–3 м3
28·10 ность железа 7,8·10
, равно (относительная атомная масса железа 56, плот-
3
кг/м3):
1) 218,4 кг; 2) 1800 моль;
3) 436,8 кг; 4) 3900 моль;
26
5) 23,5·10
19. Если концентрация молекул кислорода (М = 32·10 в сосуде вместимостью 5 л равна 9,41·10
молекул.
23 м–3
, то масса газа в сосуде
–3
кг/моль)
равна:
1) 0,25 г; 2) 0,36 г;
3) 0,82 г; 4) 1,25 г;
5) 2,16 г.
78
20. Определите концентрацию молекул водорода, находящегося под давлением 2,67·10 пательного движения молекул при этих условиях равен 4·10
4
Па, если средний квадрат скорости посту-
6 м2/с2
.
(М = 0,002 кг/моль)
24 м_3
1) 3,0·10
3) 12,0·10
5) 36,0·10
21. Если в сосуде вместимостью 1 м при давлении 10
; 2) 6,0·1024 м–3;
24 м–3
; 4) 24,0·1024 м–3;
24 м–3
.
3
5
Па, то средняя квадратичная скорость молекул газа
находится 1,2 кг идеального газа
равна:
1) 200 м/с; 2) 300 м/с;
3) 400 м/с; 4) 500 м/с;
5) 600 м/с.
22. При увеличении средней квадратичной скорости молекул идеаль­ного газа в два раза и уменьшении концентрации молекул в два раза давление газа:
1) увеличится в 4 раза;
2) увеличится в 2 раза;
3) уменьшится в 2 раза;
4) увеличится в 8 раз;
5) не изменится.
23. Если в сосуде при давлении 10 ставляет 1,2 кг/м
3
, то средняя квадратичная скорость молекул этого
5
Па плотность идеального газа со-
газа равна:
1) 160 м/с; 2) 250 м/с;
3) 300 м/с; 4) 450 м/с;
5) 500 м/с.
24. Плотность идеального газа в сосуде равна 1,2 кг/м
3
. Если средняя квадратичная скорость молекул газа равна 500 м/с, то газ находится под давлением:
4
1) 10
Па; 2) 2·104 Па;
5
3) 10
Па; 4) 5·105 Па;
6
5) 10
Па.
25. Средняя квадратичная скорость молекул кислорода при 927 °С равна 960 м/с. Какова средняя квадратичная скорость этих молекул при температуре газа 27 °С?
1) 200 м/с; 2) 824 м/с;
3) 320 м/с; 4) 480 м/с;
5) 560 м/с. 79
26. Молекулы водорода (М
= 2 г/моль) при температуре 15 °С име-
1
ют такую же среднеквадратичную скорость, как и молекулы гелия
= 4 г/моль) при температуре, равной:
(M
2
1) 281 К; 2) 303 К;
3) 436 К; 4) 481 К;
5) 576 К.
27. Если гелий (M = 4 г/моль) находится при нормальных условиях, то среднеквадратичная скорость его атомов равна:
3
1) 0,8·10
3) 1,5·10
5) 2,0·10
м/с; 2) 1,3·103 м/с;
3
м/с; 4) 1,8·103 м/с;
3
м/с.
5.2. Уравнение состояния идеального газа.
Газовые законы
28. На рисунке представлены изотерма, адиаба­та, изохора и изобара идеального газа. При этом изотерма изображена линией:
1) 1; 2) 2;
3) 3; 4) 4;
5) на рисунке
не представлена.
29. В каком из изображенных на рисунке про­цессов, проведенных с постоянной массой идеального газа, температура газа достигает наибольшей величины? Кривая 2–1–6 опи­сывается уравнением PV = const:
1) 1–2; 2) 1–3;
3) 1–4; 4) 1–5;
5) 1–6.
30. На диаграмме VT представлены два процес- са изобарического нагревания при одном и том же давлении двух различных масс одного и того же идеального газа. Для масс справедливо со­отношение:
< m2; 2) m1 = m2;
1) m
1
> m2; 4) m1 = 2m2;
3) m
1
5) соотношение
может быть любым.
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]