Главная страница

Физика_русс РК2_2021.doc (1). Каково соотношение между напряженностями в точкахАиС поля точечного заряда, если оаАС q О а с


Скачать 392.27 Kb.
НазваниеКаково соотношение между напряженностями в точкахАиС поля точечного заряда, если оаАС q О а с
Дата28.12.2021
Размер392.27 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаФизика_русс РК2_2021.doc (1).docx
ТипДокументы
#321088
страница5 из 6
1   2   3   4   5   6



Подъемный кран поднимает равномерно груз в 5000 кг на высоту 10 м за 25 с. Чему равна полезная мощность:

20 кВт.

0,2 кВт.

2 кВт.

200 кВт.

250 кВт.

Закон Всемирного тяготения – это:

Между любыми двумя материальными точками действует сила взаимного притяжения, прямо пропорциональная квадрату расстояния между ними:

,

где: G – гравитационная постоянная.

Явление, при котором сила, с которой тело вследствие тяготения к Земле действует на опору, удерживающую тело от свободного падения.

Взаимодействие, которое происходит непосредственно между телами.

Явление при котором сила определяется потенциальной энергией тела единичной массы в данной точке поля или работой по перемещению единичной массы из данной точки поля в бесконечность.

Явление при котором определяется поверхность, для которых потенциал постоянен.

<question>Вес тела – это:

Сила, с которой тело вследствие тяготения к Земле действует на опору (или подвес), удерживающую тело от падения.

Векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на тело со стороны других тел или полей, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет свою форму и размеры.

В отличие от силы тяготения, зависит от географической широты места.

Сила, которая вызывает изменение формы и размера тела под воздействием тел друг на друга.

Сила, которая вызывает трение скольжения пропорциональна силе нормального давления, с которой одно тело действует на другое.
Невесомость – это:

Явление при котором сила, с которой тело вследствие тяготения к Земле не действует на опору, удерживающую тело от свободного падения.

Между любыми двумя материальными точками действует сила взаимного притяжения, прямо пропорциональная квадрату расстояния между ними:

,

где: G – гравитационная постоянная; F – сила всемирного тяготения или гравитационная сила.

Взаимодействие происходит непосредственно между телами.

Явление при котором сила определяется потенциальной энергией тела единичной массы в данной точке поля или работой по перемещению единичной массы из данной точки поля в бесконечность.

Явление при котором определяется поверхность, для которых потенциал постоянен.


Закон Всемирного тяготения:

.
.

.

.

.

где: – сила, М и m – массы тел, – коэффициенты гравитации, трения, жесткости, сопротивления соответственно, – ускорение свободного падения.
Вес тела и сила тяжести, какая из этих сил реально существует:

И вес тела, и сила тяжести – реальные силы, существующие в природе, причем с силой веса тело действует на Землю, а сила тяжести – это воздействие Земли на тело.

Реально существует сила тяжести, а вес – не реальная сила, т.к. он складывается из двух существующих сил: реакции свободной опоры и силы инерции переносного вращения Земли.

Реально существует вес тела, т.к. эта сила – постоянна, а сила тяжести появляется только тогда, когда есть опора.

И вес тела, и сила тяжести – это одно и то же понятие, никакого различия нет.

Когда вес равен нулю, используется понятие силы тяжести, и – наоборот.

Сила гравитационного взаимодействия между двумя шарами массами m1=m2=1 кг на расстоянии l равна F. Определить силу гравитационного взаимодействия между двумя шарами массами 3 и 4 кг на таком же расстоянии l друг от друга:

12F.

F.

7F.

49F.

144F.

Первой космической скоростью называют:

Минимальную скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно могло двигать вокруг Земли по круговой орбите.

Скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно покинуло пределы солнечной системы.

Минимальную скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно могло преодолеть притяжение Земли и превратиться в спутник Солнца.

Скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно покинуло нашу галактическую систему.

Гипотетическая скорость, принятая для расчета закона тяготения Ньютона.
Второй космической скоростью называют:

Минимальную скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно могло преодолеть притяжение Земли и превратиться в спутник Солнца.

Скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно покинуло пределы солнечной системы.

Минимальную скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно могло двигать вокруг Земли по круговой орбите.

Скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно покинуло нашу галактическую систему.

Гипотетическая скорость, принятая для расчета закона тяготения Ньютона.
Третьей космической скоростью называют:

Скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно покинуло пределы солнечной системы.

Минимальную скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно могло преодолеть притяжение Земли и превратиться в спутник Солнца.

Минимальную скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно могло двигать вокруг Земли по круговой орбите.

Скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно покинуло нашу галактическую систему.

Гипотетическая скорость, принятая для расчета закона тяготения Ньютона.
Какие системы называют инерциальными:

Системы, по отношению к которым выполняются 1-й закон Ньютона.

Системы, по отношению к которым выполняются законы механики.

Системы отсчета, движущиеся относительно неинерциальной системы с ускорением.

Системы, обусловленные появлением ускорения.

Гипотетическая система, принятая для удобства расчета 2-го закона Ньютона.
Какие системы называют неинерциальными:

Системы отсчета, движущиеся относительно инерциальной системы с ускорением.

Системы, по отношению к которым выполняются все законы механики.

Системы, по отношению к которым выполняются 1-й закон Ньютона.

Системы, обусловленные появлением ускорения.

Гипотетическая система, принятая для удобства расчета 2-го закона Ньютона.
При каких условиях можно применять законы динамики Ньютона в неинерциальных системах отсчета:

В неинерциальных системах отсчета законы Ньютона справедливы только в том случае, если кроме сил, обусловленных воздействием тел друг на друга, ввести силы инерции.

В неинерциальных системах отсчета законы Ньютона всегда справедливы.

В неинерциальных системах отсчета законы Ньютона справедливы только в том случае, если кроме сил, обусловленных воздействием тел друг на друга, ввести силы тяготения.

В неинерциальных системах отсчета законы Ньютона справедливы только в том случае, если кроме сил, обусловленных воздействием тел друг на друга, ввести силы электромагнитной природы.

В неинерциальных системах отсчета законы Ньютона всегда несправедливы.
Чем обусловлены силы инерции:

Ускоренным движением системы отсчета относительно измеряемой системы.

Равномерным движением системы отсчета относительно измеряемой системы.

Ускоренным вращением неинерциальной системы отсчета.

Равномерным движением тела относительно инерциальной системы отсчета.

Равновесным состоянием тела относительно неинерциальной системы отсчета.
Механической системой называют:

Совокупность материальных точек (тел).

Совокупность материальных точек (тел), движущихся только поступательно.

Совокупность материальных точек (тел), которые только вращаются вокруг неподвижной оси.

Совокупность материальных точек (тел), которые только вращаются вокруг неподвижной точки.

Совокупность материальных тел, на которые действуют только силы сопротивления среды.


<question>Деформация – это:

Изменение формы и размера тела под воздействием тел друг на друга.

Геометрическая сумма данных сил, действующих на материальную точку:

Векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на тело со стороны других тел или полей, в результате которого тело приобретает ускорение или изменяет свою форму и размеры.

В отличие от силы тяготения, зависит от географической широты места.

Сила трения скольжения пропорциональна силе нормального давления, с которой одно тело действует на другое.
Упругой деформацией называют:

Явление при котором, при прекращении действия внешних сил тело принимает первоначальные размеры и форму.

Явление при котором, на тело не действуют никакие внутренние силы.

Явление при котором, на тело не действуют никакие внешние силы.

Явление при котором, изменение формы и размера тела под взаимодействием частиц тела друг на друга.

Явление при котором, при прекращении действия внешних сил тело не принимает первоначальные размеры и форму.
Кристаллической решеткой называется:

Структура, для которой характерно регулярное расположение частиц, составляющих кристалл.

Кристаллы, частицы которых образуют единую монолитную структуру.

Кристаллы, которые содержат мелкокристаллическую структуру из маленьких зерен.

Пространственная ориентированность мелкокристаллической структуры.

Плотность расположения частиц кристаллической решетки по разным направлениям не одинакова.
Удар (или соударение) – это:

Столкновение двух или более тел, при котором взаимодействие длится очень короткое время.

Столкновение двух или более тел, при котором взаимодействие длится конечное время.

Взаимодействие двух тел, при котором происходит обмен энергиями.

Взаимодействие двух тел, при котором происходит сохранение энергии тел.

Взаимодействие двух тел, при котором может происходить только деформация тел.
При каком ударе механическая энергия тела не восстанавливается и теряется на деформацию и нагревание:

При абсолютно неупругом ударе.

При абсолютно упругом ударе.

При ударе, когда потенциальная энергия тела полностью переходит в кинетическую.

При ударе, когда кинетическая энергия тела полностью переходит в потенциальную.

Механическая энергия тела не может теряться на нагревание.
Какие законы сохранения в механике выполняются при абсолютно упругом соударении шаров:

Выполняются законы сохранения энергии и импульса.

Только закон сохранения импульса.

Только закон сохранения энергии в механике.

Закон сохранения момента импульса.

Механическая энергия тела не может теряться на нагревание.
Какие законы сохранения в механике выполняются при абсолютно неупругом соударении шаров:

Закон сохранения импульса.

Закон сохранения энергии в механике.

Выполняются оба закона сохранения.

Закон сохранения момента импульса.

Механическая энергия тела не может теряться на нагревание.
При ударе двух тел возникает сила упругости в соударяющихся телах. Какова причина его возникновения:

Деформация.

Твердость тел.

Из-за энергии.

Тела обладают инертностью.

Из-за шероховатости.
Поступательное движение – это движение, при котором:

Любая прямая, проведенная в этом теле, перемещается, оставаясь параллельной своему первоначальному направлению.

Материальное тело одновременно участвует в относительном и переносных движениях.

Все точки тела, принадлежащие некоторой оси, будут неподвижны, а остальные точки тела будут описывать окружности в плоскости, перпендикулярной этой оси.

При движении твердого тела траектории всех его точек все время описывают траектории в одной и той же плоскости, параллельной некоторой неподвижной плоскости.

Движение твердого тела вокруг некоторой одной неподвижной точки.
Вращательное движение – это движение, при котором:

Все точки тела, принадлежащие некоторой оси, будут неподвижны, а остальные точки тела будут описывать окружности в плоскости, перпендикулярной этой оси.

Любая прямая, проведенная в этом теле, перемещается, оставаясь параллельной своему первоначальному направлению.

Материальное тело одновременно участвует в относительном и переносных движениях.

При движении твердого тела траектории всех его точек все время описывают траектории в одной и той же плоскости, параллельной некоторой неподвижной плоскости.

Движение твердого тела вокруг некоторой одной неподвижной точки.
Какая величина характеризует инертные свойства тела при поступательном движении:

Масса.

Сила.

Момент силы.

Момент инерции.

Момент импульса.
Какая величина характеризует инертные свойства тела при вращательном движении:

Момент инерции тела относительно оси вращении.

Масса.

Сила.

Момент силы относительно оси вращении.

Момент импульса относительно оси вращении.


Гармонические колебания – это:

Колебания, при которых изменения смещения тела происходит со временем по закону синуса или косинуса.

Апериодические колебания.

Это процессы, которые характеризуются определенным смещением во времени.

Колебания тела, содержащие гармоники (т.е. парные смещения от положения равновесия).

Колебания, которые совершаются за счет первоначально сообщенной энергии при последующем действии внешних воздействий на колебательную систему.

1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта