
- •V011 Кинематика поступательного движения м. Т. В пространстве. Кластер с011(п, 20 шт Графические задачи,)
- •СИнгл 011 Аналитические задачи. П (s011, 15 шт)
- •Кластер с014 п Графические задачи, кластерыКинематикавращательного движения твердого тела.П ( 15 шт)
- •Сингл s014 п Кинематика вращательного движения твердого тела. Аналитические задачи, п (s014, 15 шт)
- •V021 Динамика поступательного движения. Законы Ньютона
- •V024 Работа силы. Мощность.Механическая энергия. З.С.Э.
- •V 041 Динамика вращательного движения. Момент силы. Момент импульса. Момент инерции тел.
- •V211 –п Электрическое поле, закон Кулона, напряженность электрического поля
- •V212 –м Закон кулона, Напряженность электрического поля
- •V214 п Электрическое поле. Потенциал, работа, связь напряженности и разности потенциалов
- •V215м Электрическое поле. Потенциал, работа, связь напряженности и разности потенциалов
- •V217.Электроемкость п. Конденсаторы, Энергия эп
- •V218.Электроемкость м. Конденсаторы, Энергия эп
- •V211 –п Электрическое поле, закон Кулона, напряженность электрического поля
- •V214 п Электрическое поле. Потенциал, работа, связь напряженности и разности потенциалов
- •V217.Электроемкость п. Конденсаторы, Энергия эп
- •V231 п Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция мп s231 п Сингл (Магнитное поле движущегося заряда, теорема о циркуляции)
- •C 231 п (Взаимодействие токов. Закон б-с-л)
- •V232 м Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция мп c 232 м (Взаимодействие токов. Закон б-с-л)
- •S233 м Сингл (Индукция в центре витка и рамки с током, поворот стрелки компаса, теорема о циркуляции)
- •V234 п Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца s234 п Сингл (сила Ампера, взаимодействие токов)
- •C234п(Сила Лоренца, магнитный момент)
- •1. Прямая 2. Окружность 3. Спираль 4. Циклоида
- •V235 м Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца s235 мСингл (сила Ампера, взаимодействие токов)
- •C235 м(Сила Лоренца, магнитный момент)
- •V231 п Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция мп s231 п Сингл (Магнитное поле движущегося заряда, теорема о циркуляции)
- •C 231 п (Взаимодействие токов. Закон б-с-л)
- •V232 м Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция мп c 232 м (Взаимодействие токов. Закон б-с-л)
- •S233 м Сингл (Индукция в центре витка и рамки с током, поворот стрелки компаса, теорема о циркуляции)
- •V234 п Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца s234 п Сингл (сила Ампера, взаимодействие токов)
- •C234п(Сила Лоренца, магнитный момент)
- •1. Прямая 2. Окружность 3. Спираль 4. Циклоида
- •V235 м Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца s235 мСингл (сила Ампера, взаимодействие токов)
- •C235 м(Сила Лоренца, магнитный момент)
- •V231 п Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция мп s231 п Сингл (Магнитное поле движущегося заряда, теорема о циркуляции)
- •C 231 п (Взаимодействие токов. Закон б-с-л)
- •V232 м Магнитное поле. Графическое изображение полей. Индукция мп c 232 м (Взаимодействие токов. Закон б-с-л)
- •S233 м Сингл (Индукция в центре витка и рамки с током, поворот стрелки компаса, теорема о циркуляции)
- •V234 п Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца s234 п Сингл (сила Ампера, взаимодействие токов)
- •C234п(Сила Лоренца, магнитный момент)
- •1. Прямая 2. Окружность 3. Спираль 4. Циклоида
- •V235 м Магнитное поле. Сила Ампера, сила Лоренца s235 мСингл (сила Ампера, взаимодействие токов)
- •C235 м(Сила Лоренца, магнитный момент)
- •V241п Электромагнитная индукция. Закон Фарадея s241 Сингл п (Магнитный поток, самоиндукция, индуктивность, энергия мп) – 19 заданий
- •C241 Кластер п (Правило Ленца, закон Фарадея) – 19 заданий
- •V241п Электромагнитная индукция. Закон Фарадея s241 Сингл п (Магнитный поток, самоиндукция, индуктивность, энергия мп) – 19 заданий
- •C241 Кластер п (Правило Ленца, закон Фарадея) – 19 заданий
- •V241п Электромагнитная индукция. Закон Фарадея s241 Сингл п (Магнитный поток, самоиндукция, индуктивность, энергия мп) – 19 заданий
- •C241 Кластер п (Правило Ленца, закон Фарадея) – 19 заданий
Кластер с014 п Графические задачи, кластерыКинематикавращательного движения твердого тела.П ( 15 шт)
1.
[Уд3] (ВОМ) Диски, угловые ускорения
которых направлены вверх, представлены
под номерами (стрелки на рисунках
указывают направления вращения):
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:1,4
2.
[Уд1] (ВО1) На рисунке стрелками показаны
направления вращения дисков и указано,
как изменяется угловая скорость со
временем. Неправильно
показано направление углового ускорения
на рисунке под номером …
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
:2
3. [Уд1] (О) Верно указано направление вектора углового ускорения тела, совершающего равноускоренное вращение на рисунке под номером …
:3
4.
[Уд3] (ВОМ) На графике представлена
зависимость угла поворота φ вращающегося
по окружности тела от времени t.
Начальная угловая скорость.
Номера утверждений, справедливых для
этого движения:
1) угловая скорость вращения постоянна
2) линейная скорость движения равномерно возрастает
3) нормальное ускорение постоянно по величине
4) угловое ускорение постоянно и не равно нулю
:1,3,4
5. [Уд1] (О) На графике представлена зависимость угла φ поворота вращающегося тела от времени t. Угловая скорость вращения тела равна нулю в момент времени t = … с.
:2
6.
[Уд1] (О) На графике представлена зависимость
угла φ поворота вращающегося тела от
времени t.
Тело ускоренно вращается в течение …
с
:2
7.
[Уд1] (О) На рисунке приведен график
зависимости модуля углового ускорения
вращающегося тела от времени. Вращение
тела с постоянной угловой скоростью
соответствует участку графика под
номером …
:4
8.
[Уд1] (О) На рисунке приведен график
зависимости модуля углового ускорения
вращающегося тела от времени.
Равноускоренное вращение тела
соответствует участку графика под
номером …
:2
9.
[Уд1] (ВО1)
Тело вращается вокруг неподвижной оси.
Зависимость проекции угловой скорости
от времени показана на рисунке. Проекция
углового ускорения тела равна … рад/с2.
1) – 0,5
2) 0,5
3) – 5
4) 5
:3
10.
[Уд1] (ВО1) Диск радиуса R начинает вращаться
из состояния покоя в горизонтальной
плоскости вокруг оси Z, проходящей
перпендикулярно его плоскости через
его центр. Зависимость проекции угловой
скорости от времени показана на графике.
Угловое ускорение точки в момент времени
t1
= 2 с равно
… рад/с2.
1) 1
2) 2
3) 0
4) – 1
:3
11.
[Уд1] (ВО1) На графике представлены
зависимости угла φ поворота двух
вращающихся по одной окружности тел от
времени t.
Сравнивая величины угловых скоростей,
можно утверждать, что
1) скорость второго тела в два раза больше, чем у первого
2) скорость первого тела в два раза больше, чем у второго
3) скорости обоих тел одинаковы
4) конкретного ответа дать нельзя
:2
12.
[Уд1] (О) На графике представлена зависимость
угловой скорости ω, вращающегося тела,
от времени t.
Величина углового ускорения равна …
рад/с2.
:4
13.
[Уд1] (ВО1) Твердое тело начинает вращаться
вокруг оси ОZ с угловой скоростью,
проекция которой изменяется со временем,
как показано на графике. Максимальная
величина углового ускорения соответствует
интервалу времени от …
1) 0 до 2 с
2) 2 с до 6 с
3) 6 с до 8 с
4) 8 с до 10 с
:1
14.
[Уд1] (ВО1) На рисунке показаны начальная
ω1=10 рад/с
и конечная ω2=5 рад/с
скорости вращения абсолютно твердого
тела для интервала времени Δt=10 с.
Про величину и направление углового
ускорения можно сказать, что
1) ε= 1 рад/с, направлено вверх
2) ε= 1 рад/с, направлено вниз
3) ε= 0,5 рад/с, направлено вверх
4) ε= 0,5 рад/с, направлено вниз
:4
15.
[Уд1] (О) Твердое тело начинает вращаться
вокруг оси ОZ. Проекция угловой скорости
изменяется во времени, как показано на
графике. Положительную и постоянную во
времени проекцию углового ускорения
на ось вращения тело имеет на участке,
обозначенном на рисунке номером …
:2