утверждаю Студент Икт103
Скачать 2.83 Mb.
|
49. Оконная квадратная штора массой 1 кг и длиной 2 м свертывается в тонкий валик наверху окна. При этом совершается работа … Дж. 1. 4,9 2. 9,8 3. 14,7 4. 19,6 5. 0 50. Вагон массой m, двигавшийся равномерно со скоростью υ под действием силы трения Fтр через некоторое время остановился. Работа силы трения равна … 1. – 2. 3. – 4. 5. 0 51. Тело массой m равномерно движется по горизонтальной плоскости под действием силы тяги F, направленной под углом α к скорости. Коэффициент трения скольжения μ, величина перемещения S. Работа силы трения, выраженная через заданные единицы, равна… 1. 2. 3. 4. 5. 3. 52. Тело массой 1 кг соскользнуло по наклонной плоскости длиной 5 м, затем двигалось по горизонтальной поверхности 3 м, было поднято на высоту 3 м и горизонтально возвращено в исходную точку. Полная работа силы тяжести над телом на всем пути движения равна …Дж. 1. 0 2. 30 3. 60 4. 80 5. 210 53. Пружину растянули на , а затем еще на . Отношение работ, произведенных в первом и во втором случаях, равно … 1. 2. 3. 4. 5. 1 54. Шарик, прикрепленный к пружине и насаженный на горизонтальную направляющую, совершает гармонические колебания относительно равновесного положения (О). 1. 4·10-2 2. 0 Дж 3. 8·10-2 Дж 4. – 4·10-2 Дж 2. 0 3. 8·10-2 4. – 4·10-2 5. – 8·10-2 55. Конькобежец массой стоя на льду, бросил гирю горизонтально со скоростью , а сам откатился вследствие отдачи со скоростью . Конькобежец совершил работу … Дж. 1. 330 2. 300 3. 275 4. 250 5. 25 56. Тело массы m бросили со скоростью υ0 под углом α к горизонту. Мощность силы тяжести в верхней точке траектории равна… 1. 2. 3. 4. 5. 0 57. Автомобиль, имеющий массу , трогается с места и, двигаясь прямолинейно, проходит путь за время . Двигатель автомобиля развивает максимальную мощность , равную … 1. 2. 3. 4. 5. 58. Шайба массы , пущенная по льду с начальной скоростью , остановилась через время . Средняя мощность силы трения за время движения шайбы равна … 1. 2. 3. 4. 5. Центр масс системы. Силы инерции. Релятивисткая механика 1. Два маленьких шарика массами m1 = 200 г и m2 = 300 г находятся на расстоянии 2 м друг от друга. Центр масс системы расположен на расстоянии … см от шарика меньшей массы. 1. 80 2. 100 3. 120 4. 150 5. 180 2. Три маленьких шарика массами m,3mи 2mрасположены на одной прямой так, как показано на рисунке. Расстояние а между шариками равно 30 см. Центр масс системы находится на расстоянии … см от первого шарика. 3. Три маленьких шарика массами m,2mи 3mрасположены на одной прямой так, как показано на рисунке. Расстояние а между шариками равно 30 см. Центр масс системы находится на расстоянии … см от первого шарика. 4. Четыре шарика расположены вдоль прямой. Массы шариков слева направо: 1 г, 2 г, 3 г, 4 г. Расстояния между соседними шариками по 10 см. На каком расстоянии от первого шарика расположен центр масс данной системы … см? 1. 15 2. 18 3. 20 4. 23 5. 25 5. На рисунке изображена система трех частиц, причем модули векторов , и равны. Положение центра масс системы относительно точки О определяется радиус вектором … 6. Система состоит из трех шаров с массами m1 = 1 кг, m2 = 2 кг и m3 =3 кг, которые движутся так, как показано на рисунке. Если скорости шаров равны υ1 = 3 м/с, υ2 = 2 м/с, υ3 = 1 м/с, то величина скорости центра масс этой системы в м/с равна … 7. Силы инерции действуют … 1. на инерциальную систему отсчета 2. на неинерциальную систему отсчета 3. на тело в инерциальной системе отсчета 4. на тело в неинерциальной системе отсчета 5. на тело в инерциальной и неинерциальной системе отсчета 8. В формуле для силы инерции . – это … 1. ускорение неинерциальной системы отсчета (НСО) 2. ускорение тела в НСО 3. ускорение тела в ИСО 4. расстояние от начала координат до центра масс 5. среди ответов нет верного 9. На горизонтально расположенном столе находится тележка с укрепленным на ней кронштейном, к которому на нити подвешен шарик. Если тележку привести в поступательное движение с ускорением , то в системе отсчета, связанной с тележкой, на шарик действует сила инерции, направленная … 1. по вектору ускорения 2. противоположно вектору ускорения 3. по вектору скорости 4. вниз 5. сила инерции на шарик не действует 10. Тело переместилось с экватора на широту φ=600. Приложенная к телу центробежная сила инерции, связанная с вращением Земли … увеличилась в 4 раза 2. уменьшилась в 4 раза 3. уменьшилась в 2 раза увеличилась в 2 раза 5. не изменилась 11. Шарик на нити движется равномерно со скоростью относительно системы отсчета K/, вращающейся с угловой скоростью . Центробежная сила инерции направлена … 1. по направление вектора скорости 2. по направлению вектора углового ускорения 3. по радиусу к центру 4. по радиусу от центра 5. противоположно вектору 12. Шарик на нити движется равномерно со скоростью относительно системы отсчета K/, вращающейся с угловой скоростью относительно системы отсчета К. Центробежная сила инерции в системе отсчета К/ направлена … 1. по направление вектора скорости 2. по направлению вектора углового ускорения 3. по радиусу к центру 4. по радиусу от центра 5. противоположно вектору 13. Шарик на нити, он движется равномерно со скоростью относительно системы отсчета K/, вращающейся с угловой скоростью . Сила Кориолиса направлена … 1. по направлению вектора скорости 2. по направлению вектора углового ускорения 3. по радиусу к центру 4. по радиусу от центра 5. противоположно вектору 14. Шарик на нити движется равномерно со скоростью относительно системы отсчета K/, вращающейся с угловой скоростью . Сила Кориолиса направлена … по направление вектора перпендикулярно вектору в плоскости диска по направлению вектора по радиусу от центра противоположно вектору по направление вектора скорости по направлению вектора углового ускорения по радиусу к центру по радиусу от центра противоположно вектору 15. Шарик на нити движется равномерно со скоростью относительно системы отсчета K/, вращающейся с угловой скоростью . Сила Кориолиса направлена … 16. Частица, масса покоя которой равна m0, движется со скоростью υ= с (c – скорость света). Импульс этой частицы равен … 1. 2. 3. 2 4. 5. 17. Скорость элементарной частицы в инерциальной системе отсчета равна 0,6 с, где с – скорость света в вакууме. Частица обладает импульсом р = 3,8·10-19 кг·м/с. Масса покоя частицы равна … кг. 1. 0,7∙10-27 2. 1,7∙10-27 3. 3,4∙10-29 4. 5,0∙10-30 5. 6,3∙10-30 |