Главная страница
Навигация по странице:

  • 4 кг·м

  • ФИЗИКА. Физика. 2 электрическим током


    Скачать 2.39 Mb.
    Название 2 электрическим током
    АнкорФИЗИКА
    Дата11.02.2023
    Размер2.39 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаФизика.docx
    ТипДокументы
    #931120
    страница7 из 10
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    25. Равнодействующая сил, приложенных к телу, равномерно движущемуся по окружности, имеет направление, показанное на рисунке вектором … .

    +2

    26. На рисунке приведён график зависимости скорости тела v от времени t. Масса тела 10 кг. Сила, действующая на тело, равна...



    1. 30 Н

    2. 10 Н+

    3. 20 Н

    4. 5 Н

    5. 0 Н

    27. Скорость грузового лифта изменяется в соответствии с графиком, представленном на рисунке. Сила давления груза на пол совпадает по модулю с силой тяжести в промежуток времени...



    1. от 0 до t1

    2. от 0 до t3

    3. от t1 до t2+

    4. от t2 до t3

    28. Вес человека массой m в лифте больше силы тяжести, следовательно, лифт движется:

    + 4) ускоренно вверх

    29. Лифт движется вниз с ускорением a > g, при этом…

    +1) тело прижмется к потолку лифт

    30. Изменение проекции скорости тела Vх от времени представлено на рисунке. Зависимость от времени проекции силы Fх действующей на тело, показана на графике...





    + 1 2 3

    31. Изменение проекции скорости тела Vx от времени представлено на рисунке. Зависимость от времени проекции силы Fx, действующей на тело, показана на графике...





    1 2 + 3

    32. Материальная точка начинает двигаться под действием силы Fx, график временной зависимости которой представлен на рисунке. График, правильно отражающий зависимость величины проекции импульса материальной точки Рх от времени, будет…



    +1 2 3 4

    33. Материальная точка движется вдоль оси Х с некоторой постоянной скоростью. Начиная с момента времени t = 0, на нее действует сила Fx, график временной зависимости которой представлен на рисунке. График, правильно отражающий зависимость величины проекции импульса материальной точки Рх от времени, будет…



    1 +2 3 4

    34. Если центр масс замкнутой системы материальных точек движется прямолинейно и равномерно, то импульс этой системы ...

    + 1) не изменяется

    35. Система состоит из трех шаров с массами m1 = 1 кг, m2 = 2 кг, m3 = 3 кг, которые двигаются так, как показано на рисунке. Если скорости шаров равны v1 = 3 м/с, v2 = 2 м/с, v3 = 1 м/с, то вектор скорости центра масс этой системы направлен...



    +3) вдоль оси OX

    36. Система состоит из трех шаров с массами m1 = 1 кг, m2 = 2 кг, m3 = 3 кг, которые двигаются так, как показано на рисунке. Если скорости шаров равны v1 = 3 м/с, v2 = 2 м/с, v3 = 1 м/с, то величина скорости центра масс этой системы в м/с равна...



    +3) 2/3

    37. Четыре упруго сжатых связанных шарика массами m1 = 1 кг, m2 = 2 кг, m3 = 3 кг, m4 = 4 кг разлетаются в одной плоскости по взаимно перпендикуляр-ным направлениям со скоростями v1 = 4 м/с, v2 = 2 м/с , v3 = 3 м/с, v4 = 1 м/с. Система будет двигаться в направлении...



    + 2) 4

    38. Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов равны соответственно
    4∙10-2 кг∙м/с и 3∙10-2 кг∙м/с. Столкнувшись, шарики слипаются. Импульс слипшихся шариков равен ...

    +4) 10-2 кг∙м/с

    39. На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же с импульсом Р = 0,5 кг∙м/с. После удара шары разлетелись под углом 90° так, что импульс первого шара стал Р1 = 0,3 кг∙м/с. Импульс второго шара после удара …

    +3) 0,4 кг∙м/с

    40. Шар массы m1, имеющий скорость v, налетает на неподвижный шар массы m2. Правильный вариант направления скоростей v1 и v2 после столкновения показан на рисунке ...





    +1 2 3 4

    41. Шар массы m1 совершает центральный абсолютно упругий удар о покоящийся шар массы m2. Первый шар полетит после удара в обратном направлении при следующем соотношении масс...

    +4) m1 << m2

    42. Зависимость перемещения тела массой 4 кг от времени представлена на рисунке. Кинетическая энергия тела в момент времени t = 3 с равна...



    +2) 50 Дж

    43. Шарику в точке А была сообщена начальная кинетическая энергия достаточная для прохождения в поле силы тяжести без трения через подъем и впадину. На рисунке шарик имеет наибольшую кинетическую энергию в точке …



    +3) D

    44. Запас потенциальной энергии упруго деформи-рованного тела при уменьшении его деформации
    в 2 раза ...

    +3) уменьшится в 4 раза

    45. Соотношение работ силы тяжести при движении тела из точки В в точку С по разным траекториям имеет вид ...



    +1) Al = А2 = А3

    46. Изменение силы тяги на различных участках пути представлено на графике. Работа максимальна на участке...



    +3) 0-1

    47. Тело движется под действием силы, зависимость проекции которой от координаты представлена на рисунке. Работа силы на пути 4 м равна …



    +1) 30 Д ЕД.2.Динамика вращательного движения

    1. К точке, лежащей на внешней поверхности диска, приложены 4 силы. Если ось вращения проходит через центр О диска перпендикулярно плоскости рисунка, то плечо силы F2 равно ...



    +1)a

    2. Момент силы, равный нулю относительно точки О, создает сила под номером ...

    +2

    3.К стержню приложены 3 одинаковые по модулю силы, как показано на рисунке. Ось вращения перпендикулярна плоскости рисунка и проходит через точку О. Вектор углового ускорения направлен …



    +1) вдоль оси вращения О «от нас»

    4. Физический маятник совершает колебания вокруг оси, проходящей через т. О перпендикулярно плоскости рисунка. Для данного положения маятника момент силы тяжести направлен...



    +4) к нам перпендикулярно плоскости рисунка

    5. Колесо вращается так, как показано на рисунке белой стрелкой. К ободу колеса приложена сила, направленная по касательной. Правильно изображает момент силы вектор...



    +2)3

    6. Момент силы, приложенной к диску и приводящей к уменьшению угловой скорости ω, имеет направление ...

    +5

    7. Момент инерции сплошного диска или цилиндра относительно оси, совпадающей с геометрической осью, равен ...





    +4)



    8. Момент инерции кольца относительно оси, проходящей через центр кольца перпендикулярно к его плоскости, равен ...



    1)

    2)

    +3)

    4)



    5)

    9. Момент инерции диска относительно оси ОО равен ...



    1 )

    2)

    3 )

    4 )

    +5)

    10. Момент инерции стержня относительно оси, перпендикулярной к стержню и проходящей через его край, равен ...



    1 )

    + 2)

    3 )

    4 )

    5)

    11. Наибольший момент инерции относительно оси ОО’ диск имеет в случае ...



    +4

    12. Наименьший момент инерции относительно оси ОО’ стержень имеет в случае ...



    +3

    13.Тонкостенная трубка и кольцо имеют одинаковые массы и радиусы (рис.). Для их моментов инерции справедливо соотношение...



    +3) IT = IK

    14. Алюминиевый и стальной цилиндры имеют одинаковую высоту и равные массы. Относительно моментов инерции этих цилиндров справедливо следующее суждение…

    1) моменты инерции цилиндров равны

    +2) момент инерции алюминиевого цилиндра больше момента инерции стального цилиндра

    3) момент инерции стального цилиндра больше момента инерции алюминиевого цилиндра

    4) понятие момента инерции неприменимо к цилиндрам

    15. При расчете момента инерции тела относительно осей, не проходящих через центр масс, используют теорему Штейнера. Если ось вращения тонкостенной трубки перенести из центра масс на расстояние 2R (рис.), то момент инерции относительно новой оси увеличится в ...



    +1) 5 раз

    16. Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали пополам вдоль разных осей симметрии. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние н расставили симметрично относительно оси ОО'. Для моментов инерции относительно оси ОО' справедливо соотношение ...



    1)

    2)

    +3)

    17. Из жести вырезали три одинаковые детали в виде эллипса. Две детали разрезали: одну -пополам вдоль оси симметрии, а вторую - на четыре одинаковые части. Затем все части отодвинули друг от друга на одинаковое расстояние и расставили симметрично относительно оси ОО'. Для моментов инерции относительно оси ОО' справедливо соотношение ...



    1)

    +2)

    3)

    4)

    18. Четыре шарика расположены вдоль прямой а. Расстояния между соседними шариками одинаковы. Массы шариков слева направо: 1 г, 2 г, 3 г, 4 г. Если поменять местами шарики 1 и 3, то момент инерции этой системы относительно оси О, перпендикулярной прямой а и проходящей через середину системы ...



    1. Увеличится+

    19. Три маленьких шарика расположены в вершинах правильного треугольника. Момент инерции этой системы относительно оси O1, перпендикулярной плоскости треугольника и проходящей через его центр – I1. Момент инерции этой же системы относительно оси О2, перпендикулярной плоскости треугольника и проходящей через один из шариков – I2. Справедливо утверждение ...



    +2)I1 < I2

    20. Кинетическая энергия вращающегося шара (угловая скорость 4 рад/с, момент инерции шара относительно данной оси 6 кг·м2), равна ... (Дж)

    +48 Дж

    21.Сплошной и полый цилиндры, имеющие одинаковые массы и радиусы, скатываются без проскальзывания с горки высотой h. У основания горки …

    +3) Больше будет скорость сплошного цилиндра

    22.Шар и полая сфера, имеющие одинаковые массы и радиусы, скатываются без проскальзывания с горки высотой h. У основания горки ...

    +1) больше будет скорость шара

    23. Шар и полый цилиндр (трубка), имеющие одинаковые массы и радиусы, вкатываются без проскальзывания на горку. Если начальные скорости этих тел одинаковы, то …

    +2) выше поднимется полый цилиндр

    24. Для того, чтобы раскрутить диск радиуса R1 вокруг своей оси до угловой скорости ω1 необходимо совершить работу А. Под прессом диск становится тоньше, но радиус его возрастает до R2 = 2R1. При совершении той же работы диск раскрутится до угловой скорости ...



    1 )

    2 )

    + 3)

    4)

    2 5. Вокруг неподвижной оси с угловой скоростью ω1свободно вращается система из невесомого стержня и массивной шайбы, которая удерживается нитью на расстоянии R1 от оси вращения. Потянув нить, шайбу перевели в положение 2, и она стала двигаться по окружности радиусом с угловой скоростью …



    1 )

    2 )

    3)

    + 4)

    26. Два маленьких массивных шарика закреплены на невесомом длинном стержне на расстоянии r1 друг от друга. Стержень может вращаться без трения в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей посередине между шариками. Стержень раскрутили из состояния покоя до угловой скорости ω, при этом была совершена работа А1. Шарики раздвинули симметрично на расстояниеr2 = 2r1 и раскрутили до той же угловой скорости. При этом была совершена работа ...



    +1) А2 = 4 A1

    27. Для того, чтобы раскрутить диск радиуса R1 вокруг своей оси до угловой скорости ω, необходимо совершить работу А1. Под прессом диск становится тоньше, но радиус его возрастает до R2 = 2R1. Для того, чтобы раскрутить его до той же угловой скорости, необходимо совершить работу ...



    1 )

    2)

    3 )

    + 4)

    28. Направление вектора момента импульса вращающегося диска указывает вектор ...

    +1

    29. Направление вектора момента импульса точечного тела массой m, движущегося по окружности, относительно центра окружности указывает вектор ...

    +3

    30. Момент импульса диска массой 2 кг и радиусом 20 см, вращающегося с угловой скоростью 100 рад/с, относительно оси вращения равен ... (кг·м2/с)

    +4 кг·м2

    31. Если момент инерции тела увеличить в 2 раза и скорость его вращения увеличить в 2 раза, то момент импульса тела …

    +4) увеличится в 4 раза

    32.Направления векторов момента импульса Lи момента сил M для равноускоренного вращения твердого тела правильно показаны на рисунке ...



    +1

    33.Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг вертикальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его середину. Если он переместит шест влево от себя, то частота вращения карусели в конечном состоянии …

    + 1) уменьшится

    34. Человек сидит в центре вращающейся по инерции вокруг вертикальной оси карусели и держит в руках длинный шест за его середину. Если он повернет шест из вертикального положения в горизонтальное, то частота вращения ...

    + 2) уменьшится

    3) увеличится

    35. Абсолютно твердое тело вращается с угловым ускорением, изменяющимся по закону β = β0 - αt, где α - некоторая положительная константа. Момент инерции тела остается постоянным в течение всего времени вращения. Зависимость от времени момента сил, действующих на тело, определяется графиком ...


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


    написать администратору сайта