Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
28-10-2014_13-18-04 / Механика.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
3.06 Mб
Скачать

Механические колебания и волны

1.Амплитуда гармонических колебаний, совершаемых материальной точкой вдоль прямой, равна 0,5 м. Путь, пройденный точкой за период колебаний, равен … м.

1. 0 2. 0,5 3. 1 4. 1,5 5. 2

2. Уравнение механических колебаний имеет видм.Циклическая частота колебанийравна …рад/с.

1. 0,2 2. 0,5 3. 1,25 4. 2,5 5. 7,85

3.Уравнение механических колебаний имеет видм. Период колебаний равен … с.

1. 0,5 2. 1 3. 2 4. 3,14 5. 6,28

4. Механическое колебание задано уравнением. Начальная фаза колебаний равна … рад.

1. 0,2 2. 0,5 3. 1,57 4. 3,14 5. 7,85

5. Механическое колебание заданоуравнением. Начальная фаза колебаний равна … рад.

1. 0,4 2. 1 3. 1,26 4. 3,14 5. 7,85

6.Координата частицы меняется по закону. Как определить период колебаний? Как отличаются по фазе колебания координаты и ускорения?

1. 2.3.4.5.

7.Математический маятник совершает колебания по закону, м. Длина маятника равна … м.

1. 4 2. 3,25 3. 2,45 4. 2,05 5. 0,25

8. Уравнение движения материальной точки массой m = 10 г дано в виде , см. Максимальный импульс материальной точки равен … мН·с.

1. 49 2. 0,49 3. 0,31 4. 0,2 5. 0,12

9. Уравнение движения материальной точки дано в виде, м. Минимальный промежуток времени, через который после начала движения достигается максимальная скорость, равен … с.

1. 3 2. 6 3. 9 4. 12 5. 15

10. На рисунке представлен график зависимости смещения колеблющейся материальной точки от времени. Уравнение колебаний имеет вид … см.

11.На рисунке представлен график зависимости скорости колеблющейся материальной точки от времени. Уравнение колебаний имеет вид … .

1. см 2.см 3.см 4.см 5.см

12.Уравнение гармонических колебаний материальной точки, период колебаний 24 с. Смещение точки от положения равновесия будет равно половине амплитуды через (с)

1. 6,0 2. 4,0 3. 2,0 4. 1,0 5. 8,0

13.На рисунках изображены зависимости от времени координаты и ускорения материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний равна … рад/с.

1. 0,5 2. 1 3. 2 4. 3 5. 4

14.На рисунках изображены зависимости от времени координаты и скорости материальной точки, колеблющейся по гармоническому закону. Циклическая частота колебаний равна … рад/с.

1. 0,4 2. 0,8 3. 1 4. 1,5 5. 2

15.Материальная точка совершает механические колебания по закону. Максимальное ускорение точки равно …

1. 2.3.4.5.

16. Середина струны колеблется с частотой 200 Гц и с амплитудой 3 мм. Наибольшее ее ускорение равно…км/с2.

1. 0,12 2. 5,3 3. 4,7 4. 12 5. 6

17.  Материальная точка совершает гармонические колебания. Если максимальное смещение и максимальная скорость точки составляет соответственно 10 см и 20 см/с, то еемаксимальное ускорение равно… м/с2.

1. 0,1 2. 0,2 3. 0,44. 2 5. 4

18. Уравнение движения материальной точки массой m = 10 г дано в виде , см. Максимальная сила, действующая на материальную точку равна … мН.

1. 49 2. 0,12 3. 0,31 4. 0,49 5. 20

19.Уравнение колебания материальной точки массой 10 г имеет вид, см. Максимальная сила, действующая на точку, равна … мкН.

1. 197 2. 308 3. 500 4. 985 5. 1970

20. Точка совершает гармонические колебания согласно уравнению(м). Максимальная сила, действующая на точку, равна 1,5 мН. Полная энергия точки равна … мкДж.

1. 60 2. 40 3. 30 4. 15 5. 12

21.Тело массой 1 кг совершает колебания вдоль осих. Уравнение его колебаний имеет вид. Кинетическая энергия тела определяется выражением …

1. 2.3.4.5.

22. Начальная фаза синусоидального колебания материальной точки. Скорость точки будет равна половине ее максимальной скорости через долю периодаТ, равную …

1. 2.3.4.5.

23. Математический маятник длиной 1 м установлен в лифте, опускающемся вниз с ускорением 2,5 м/с2. Период колебания маятника равен … с.

1. 1,6 2. 1,8 3. 2,0 4. 2,3 5. 3,2

24.К пружине подвешен груз массой 10 кг. Если под влиянием силы 9,8 Н пружина растягивается на 1,5 см, то период вертикальных колебаний груза равен…с.

1. 0,78 2. 0,96 3. 1,2 4. 1,8 5. 2,58

25. Спиральная пружина обладает жесткостью k = 25 Н/м. Чтобы за время t = 1 мин совершалось 25 колебаний, к пружине надо подвесить тело массой … кг.

1. 0,001 2. 0,11 3. 1,66 4. 3,65 5. 9,55

26.Дифференциальное уравнение свободных колебаний без затухания имеет вид (ω02,k,m, β,r– постоянные, не равные нулю) …

1. 2.3.

4. 5.

1. 3, 5 2. 1, 4 3. 2, 4 4. 1, 2 5. 1, 2, 4

27. Дифференциальное уравнение свободных затухающих механических колебаний имеет вид …

1. 2.3.

4. 5.

28. Дифференциальное уравнение вынужденных механических колебаний имеет вид …

1. 2.3.

4. 5.

1. 1, 2 2. 2, 4 3. 2, 3, 5 4. 1, 4, 5 5. 3, 4, 5

29.Период колебаний физического маятника равен. В этой формулеl– это …

1. длина маятника

2. ширина маятника

3. длина оси маятника

4. расстояние от оси до центра масс

5. нет верного ответа

30. Математический маятник длиной L1 = 40 см и физический маятник в виде тонкого прямого стержня длиной L2 = 80 см и массой 0,5 кг синхронно колеблются около одной и той же горизонтальной оси. Приведенная длина физического маятника равна … см.

1. 5,44 2. 80 3. 40 4. 32 5. 2,72

31.Обруч диаметромD= 1 м висит на гвозде, вбитом в стену, и совершает малые колебания в плоскости, параллельной стене. Приведенная длина обруча равна … м.

1. 2,0 2. 1,5 3. 1,0 4. 0,5 5. 0,10

32.Однородный тонкий стержень длинойсовершает колебания около горизонтальной оси, проходящей через конец стержня. Приведенная длина маятника равна…

1. 2.3. 4.l5.

33. Тонкий обруч, подвешенный на гвоздь, вбитый горизонтально в стену, колеблется в плоскости, параллельной стене. Радиус обруча равен 30 см. Период колебаний равен … с.

1. 1 2. 1,1 3. 1,55 4. 1,8 5. 0,3

34. Диск радиусаRколеблется около горизонтальной оси, проходящей через одну из образующих цилиндрической поверхности диска. Период его колебаний равен …

1.  2. 3. 4. 5.

35. Два диска одинакового радиуса и массами 2 и 8 кг соответственно совершают колебания относительно оси, касательной к их поверхности. Периоды колебаний дисков относятся как … (ответ поясните).

1. 1:2 2. 1:1 3. 2:1 4. 1:4 5. 4:1

36. Коэффициент затухания колебаний маятника можно увеличить …

1. уменьшив массу колеблющегося тела

2. уменьшив начальную амплитуду колебания

3. увеличив массу колеблющегося тела

4. увеличив начальную амплитуду колебания

5. уменьшив начальную амплитуду колебаний и вязкость среды

37. Коэффициент затухания – это физическая величина, …

1. показывающая во сколько раз уменьшается амплитуда колебаний за период

2. обратная времени, по истечении которого амплитуда колебаний уменьшается в «е» раз

3. обратная числу колебаний, по завершению которых амплитуда колебаний уменьшается в «е» раз

4. обратная числу колебаний, по завершению которых амплитуда колебаний уменьшается до нуля

5. обратная времени, по истечении которого амплитуда колебаний уменьшается до нуля

38. Шарик радиусом 10 см и массой 0,5 кг, подвешенный к нити длиной 20 см, совершает затухающие колебания в среде с коэффициентом затухания 2 кг·с-1. Коэффициент сопротивления среды равен … с-1.

1. 0,14 2. 1 3. 2 4. 4 5. 8

39.За 10 с амплитуда пружинного маятника массойm = 0,1 кг уменьшилась вераз. Коэффициент затуханияи коэффициент сопротивления средыравны …

1. = 1;= 0,01 кг·с-1

2. = 0,1;= 0,1 кг·с-1

3. = 0,1;= 0,02 кг·с-1

4. = 0,01;= 0,04 кг·с-1

5. =;= 0,02 кг·с-1

40. Период Т затухающих колебаний груза массой m на пружине жесткостью k можно рассчитать по формуле … (– коэффициент затухания,– циклическая частота свободных незатухающих колебаний колебательной системы).

1. 2.3.4.5.

41. За время релаксации амплитуда затухающих колебаний …

1. увеличивается в 2 раза

2. уменьшается в 2 раза

3. увеличивается в eраз

4. уменьшается в eраз

5. не изменяется

42.Если период колебаний 2,5 с, коэффициент затухания 2 с-1, то логарифмический декремент затухания равен ….

1. 0,8 2. 1,25 3. 5 4. 5.

43. За один период амплитуда колебаний математического маятника с логарифмическим декрементом затухания уменьшится в …раз.

1. 0,3 2. 0,37 3. 1,35 4. 2,73 5. 3,33

44.Логарифмический декремент затухания – это физическая величина, …

1. показывающая во сколько раз уменьшается амплитуда колебаний за период

2. обратная числу колебаний, по прошествии которых амплитуда колебаний уменьшается до нуля

3. обратная числу колебаний, по прошествии которых амплитуда колебаний уменьшается в «е» раз

4. обратная промежутку времени, за которое амплитуда колебаний уменьшается в «е» раз

5. обратная промежутку времени, за которое амплитуда колебаний уменьшается до нуля

45.Логарифмический декремент затухания колебаний маятника λ. Если амплитуда колебаний уменьшилась вnраз,то маятник совершил… колебаний.

1. 2.3.4.5.

46. Период затухающих колебаний Т = 4 с. Добротность системы = 5. Логарифмический декремент затухания λ равен …

1. 20 2. 1,57 3. 1,25 4. 0,80 5. 0,63

47. Период затухающих колебанийТ= 4 с, логарифмический декремент затухания λ = 1,6. Добротность системы (Q) равна …

1. 0,4 2. 0,79 3. 1,96 4. 2,5 5. 6,4

48. При сложении двух одинаково направленных колебаний, описываемых соответственно уравнениямим им получается колебание с амплитудойА, равной … м.

1.  2. 3.

4.  5.

49. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами. Результирующее колебание имеетмаксимальнуюамплитуду при разности фаз, равной …

1. 0 2. 3.4.5.

50. При сложении одинаково направленных гармонических колебаний одной частоты с амплитудами 10 см и 6 см, возникло колебание с амплитудой 14 см. Разность фаз складываемых колебаний равна … град.

1. 30 2. 45 3. 60 4. 90 5. 120

51. Складываются два колебания одинакового направления с амплитудами А1 = 3 см и А2 = 4 см. Чему равна разность фаз этих колебаний (в радианах), если амплитудаА результирующего колебания равна 5 см?

1. 0 2. 3.4.2.

52. Складываются два колебания одинакового направления с амплитудами А1 = 3 см и А2 = 4 см. Амплитуда А результирующего колебания равна 6,1 см. Разность фаз складываемых колебаний равна … рад.

1. 0 2. 3.4.5.

53. Складываются два колебания одинакового направления с амплитудами А1 = 3 см и А2 = 4 см и разностью фаз  рад. Амплитуда А результирующего колебания равна … см.

1. 1,0 2. 6,08 3. 6,77 4. 5,0 5. 7

54. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами. При разности фазамплитуда результирующего колебания равна …

1.  2. 3.  0 4. 5.

55. Складываются два гармонических колебания одного направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами. При разности фазамплитуда результирующего колебания равна …

1. 2. 3. 0 4. 5.

56.Длина волны, распространяющейся в воздухе, равна 1 м. Разность фазколебаний двух точек, лежащих на луче и отстоящих друг от друга на расстоянии 2 м, равна …

1.  2. 3. 4. 5. 0

57.Длина волны, распространяющейся в воздухе, равна 2 м. Разность фазколебаний двух точек, лежащих на луче и отстоящих друг от друга на расстоянии 1 м, равна …

1. 2.3.4.5. 0

58.  При сложении двух происходящих в одном направлении колебаний, описываемых соответственно уравнениямим им, получается гармоническое колебание с амплитудой, равной … м.

1. 0,34 2. 0,44 3. 0,58 4. 0,7 5. 0,8

59. Колебания с частотой 40 Гц распространяются в воздухе со скоростью 400 м/с. Соседние точки пространства, колебания в которых происходят в противофазе, находятся на расстоянии … м.

1. 400 2. 40 3. 20 4. 10 5. 5

60.  Если расстояние между точками бегущей волны, распространяющейся в стали равно 2,5 м, а колебания в них отличаются по фазе на , то частота звуковых колебаний равна … Гц. Скорость звука в стали равна 5 км/с.

1. 200 2. 500 3. 1000 4. 2500 3. 5000

61. В результате сложения двух гармонических колебаний одинакового направления с частотами = 1000 Гц и= 1002 Гц получаются колебания с периодически изменяющейся амплитудой (биения). Период биений равен …

1. 1 мс 2. 10 мс 3. 50 мс 4. 0,5 с 5. 1 с

62. При сложении двух гармонических колебаний одинакового направления с частотами = 1000 Гц и(>) получают колебания с периодически изменяющейся амплитудой (биения). Период биений равен 20 мс. Частота второго колебания равна … Гц.

1. 998 2. 1005 3. 1020 4. 1050 5.1200

63. В результате сложения двух гармонических колебания одинакового направления получаются колебания с периодически изменяющейся амплитудой (биения). Период биений равен 0,25 с. Разность частот Δν складываемых колебаний равна … Гц.

1. 1 2. 2 3. 2,5 4. 4 5.  8π

64. Уравнение бегущей вдоль осих плоской гармонической волны имеет вид …

1. 2.3.

4. 5.

65.Уравнение бегущей вдоль осих плоской гармонической волны имеет вид …

1.  2.3.

4. 5.

66. Уравнение плоской бегущей вдоль осих волны имеет вид …

1. 2. 3. 

4.  5. 

67. Уравнение плоской бегущей волны имеет виду= 2sin(4t–3x), м. Длина волны равна…см.

1. 3 2. 75 3. 133 4. 157 5. 209

68. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль осиОХ, имеет вид, м. Период колебаний равен … мс.

1. 4 2. 6,28 3. 1 4. 1000 5. 0,01

69.Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль осиОХ, имеет вид

. Волновое число равно … рад/м.

1. 2 2. 10 3. 100 4. 500 5. 1000

70. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль осиОХ, имеет вид ξ = 0,01sin(103t - 2x). Скорость распространения волны равна … м/с.

1. 2 2. 3,14 3. 500 4. 1000 5. 2000

71.Период колебанийТ= 0,12 с. Колебания распространяются со скоростьюυ= 300 м/с. Волновое число равно … м–1.

1. 52 2. 36 3. 5,73 4. 0,17 5. 4·10– 4

72. Уравнение стоячей волны имеет вид …

1. 2.3. 

4. 5. 

73.Расстояние между соседними узлами стоячей волны, равно 10 м. Длина волны равна … м.

1. 0,05 2. 0,1 3. 0,15 4. 0,2 5. 0,4

74. Расстояние между пучностью и ближайшим к ней узлом стоячей волны равно 20 см. Длина волны равна … м.

1. 0,1 2. 0,2 3. 0,3 4. 0,4 5. 0,8

75. Расстояния между соседними пучностями стоячей волны равно 20 см. Длина волныравна … м.

1. 0,8 2. 0,4 3. 0,2 4. 0,10 5. данных недостаточно

76.Точка участвует в двух взаимно перпендикулярных колебаниях(м) и(м). Уравнение траектории результирующего движения точки имеет вид …

1. 2.3. 4.5.

Соседние файлы в папке 28-10-2014_13-18-04