Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика ЦЭ
Вариант № 1413
1.  
i

При­бор, пред­на­зна­чен­ный для из­ме­ре­ния тем­пе­ра­ту­ры тела,  — это:

1) ли­ней­ка
2) тер­мо­метр
3) ам­пер­метр
4) ба­ро­метр
5) ди­на­мо­метр
2.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны по­ло­же­ния ша­ри­ка, рав­но­мер­но дви­жу­ще­го­ся вдоль оси Ox, в мо­мен­ты вре­ме­ни t1, t2, t3. Мо­мент вре­ме­ни t3 равен:

1) 50 с
2) 60 с
3) 70 с
4) 80 с
5) 90 с
3.  
i

По па­рал­лель­ным участ­кам со­сед­них же­лез­но­до­рож­ных путей нав­стре­чу друг другу рав­но­мер­но дви­га­лись два по­ез­да: пас­са­жир­ский и то­вар­ный. Мо­дуль ско­ро­сти пас­са­жир­ско­го по­ез­да  v _1 = 70 дробь: чис­ли­тель: км, зна­ме­на­тель: ч конец дроби , то­вар­но­го – V_2 = 38 дробь: чис­ли­тель: км, зна­ме­на­тель: ч конец дроби . Если пас­са­жир, си­дя­щий у окна в ва­го­не пас­са­жир­ско­го по­ез­да, за­ме­тил, что он про­ехал мимо то­вар­но­го по­ез­да за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 18с, то длина l то­вар­но­го по­ез­да равна:

1) 0,40 км
2) 0,44 км
3) 0,50 км
4) 0,54 км
5) 0,60 км
4.  
i

Те­леж­ка дви­жет­ся по окруж­но­сти про­тив ча­со­вой стрел­ки с по­сто­ян­ной уг­ло­вой ско­ро­стью ω (см. рис.). Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие между ли­ней­ной ско­ро­стью \vec v дви­же­ния те­леж­ки и ее на­прав­ле­ни­ем, а также между уско­ре­ни­ем \vec a те­леж­ки и его на­прав­ле­ни­ем:

 

Фи­зи­че­ская ве­ли­чи­наНа­прав­ле­ние

А)  Ли­ней­ная ско­рость \vec v дви­же­ния те­леж­ки

Б)  Уско­ре­ние \vec a те­леж­ки

1  — Стрел­ка 1

2  — Стрел­ка 2

3  — Стрел­ка 3

4  — Стрел­ка 4

1) А1Б4;
2) А3Б1;
3) А3Б2;
4) А2Б1;
5) А4Б1.
5.  
i

Тело дви­га­лось в про­стран­стве под дей­стви­ем трёх по­сто­ян­ных по на­прав­ле­нию сил \vecF_1, \vecF_2, \vecF_3. Мо­дуль пер­вой силы F1 = 15 Н, вто­рой  — F2  =  40 Н. Мо­дуль тре­тьей силы F3 на раз­ных участ­ках пути из­ме­нял­ся со вре­ме­нем так, как по­ка­за­но на гра­фи­ке. Если из­вест­но, что толь­ко на одном участ­ке тело дви­га­лось рав­но­мер­но, то на гра­фи­ке этот уча­сток обо­зна­чен циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
6.  
i

Вб­ли­зи по­верх­но­сти Земли ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние убы­ва­ет на 133 Па при подъёме на каж­дые 12 м. Если у под­но­жия горы, вы­со­та ко­то­рой h = 288 м, ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние p1 = 101,3 кПа, то на её вер­ши­не дав­ле­ние p2 равно:

1) 95,3 кПа
2) 96,2 кПа
3) 97,4 кПа
4) 98,1 кПа
5) 99,2 кПа
7.  
i

В мо­мент вре­ме­ни τ0 = 0 мин жид­кое ве­ще­ство на­ча­ли охла­ждать при по­сто­ян­ном дав­ле­нии, еже­се­кунд­но от­ни­мая у ве­ще­ства одно и то же ко­ли­че­ство теп­ло­ты. На ри­сун­ке при­ведён гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t ве­ще­ства от вре­ме­ни τ. Одна треть массы ве­ще­ства за­кри­стал­ли­зо­ва­лась к мо­мен­ту вре­ме­ни τ1, рав­но­му:

1) 5 мин
2) 20 мин
3) 25 мин
4) 30 мин
5) 35 мин
8.  
i

На p - T -диа­грам­ме изоб­ра­же­ны раз­лич­ные со­сто­я­ния од­но­го моля иде­аль­но­го газа. Со­сто­я­ние, со­от­вет­ству­ю­щее наи­мень­шей тем­пе­ра­ту­ре T газа, обо­зна­че­но циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
9.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­на за­ви­си­мость плот­но­сти ρ мо­ле­кул от тем­пе­ра­ту­ры T для пяти про­цес­сов с иде­аль­ным газом, масса ко­то­ро­го по­сто­ян­на. Дав­ле­ние газа p изо­хор­но умень­ша­лось в про­цес­се:

1) 0 − 1
2) 0 − 2
3) 0 − 3
4) 0 − 4
5) 0 − 5
10.  
i

Тем­пе­ра­ту­ра воды в сол­неч­ном во­до­на­гре­ва­те­ле из­ме­ря­ет­ся в:

1) ват­тах
2) воль­тах
3) гра­ду­сах Цель­сия
4) ватт-часах
5) ам­пе­рах
11.  
i

Не­ве­со­мая пру­жи­на жёстко­стью k  =  200 Н⁠/⁠м за­креп­ле­на вер­ти­каль­но на столе. К верх­не­му концу пру­жи­ны при­креп­ле­на лёгкая го­ри­зон­таль­ная пла­стин­ка. С вы­со­ты h  =  30 см (см. рис.) на пла­стин­ку без на­чаль­ной ско­ро­сти па­да­ет ма­лень­кий шарик мас­сой m  =  150 г и при­ли­па­ет к ней. Если длина пру­жи­ны в не­де­фор­ми­ро­ван­ном со­сто­я­нии l0  =  35 см, то в ходе ко­ле­ба­ний пла­стин­ка с ша­ри­ком будет под­ни­мать­ся от­но­си­тель­но по­верх­но­сти стола на мак­си­маль­ную вы­со­ту H, рав­ную ... см.

Ответ за­пи­ши­те в сан­ти­мет­рах, округ­лив до целых.

12.  
i

На по­ко­я­щу­ю­ся ма­те­ри­аль­ную точку O на­чи­на­ют дей­ство­вать две силы \vecF_1 и \vecF_2 (см.рис.), причём мо­дуль пер­вой силы F1 = 4 Н. Ма­те­ри­аль­ная точка оста­нет­ся в со­сто­я­нии покоя, если к ней при­ло­жить тре­тью силу, мо­дуль ко­то­рой F3 равен … Н.

13.  
i

Ка­мень бро­си­ли вер­ти­каль­но вверх с по­верх­но­сти Земли со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой  v = 20 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби . Ки­не­ти­че­ская энер­гия камня равна его по­тен­ци­аль­ной на вы­со­те h, рав­ной ... м.

14.  
i

Два тела мас­са­ми m1 = 2,00 кг и m2 = 1,50 кг, мо­ду­ли ско­ро­стей ко­то­рых оди­на­ко­вы (υ1 = υ2), дви­га­лись по глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти во вза­им­но пер­пен­ди­ку­ляр­ных на­прав­ле­ни­ях. Если после столк­но­ве­ния тела дви­жут­ся как еди­ное целое со ско­ро­стью, мо­дуль ко­то­рой u = 5,0 м/с, то ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q, вы­де­лив­ше­е­ся при столк­но­ве­нии, равно ... Дж.

15.  
i

В со­су­де вме­сти­мо­стью V = 2,50 м3 на­хо­дит­ся иде­аль­ный од­но­атом­ный газ, масса ко­то­ро­го m = 3,00 кг. Если дав­ле­ние газа на стен­ки со­су­да p = 144 кПа, то сред­няя квад­ра­тич­ная ско­рость дви­же­ния мо­ле­кул газа равна ...  дробь: чис­ли­тель: \textbfм, зна­ме­на­тель: \textbfс конец дроби .

16.  
i

На ри­сун­ке при­ведён гра­фик за­ви­си­мо­сти тем­пе­ра­ту­ры t тела (c  =  1000 Дж/(кг·°С)) от вре­ме­ни \tau. Если к телу еже­се­кунд­но под­во­ди­лось ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q0 = 1,0 Дж, то масса m тела равна ... г.

17.  
i

При изо­тер­ми­че­ском рас­ши­ре­нии иде­аль­ный од­но­атом­ный газ, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, по­лу­чил ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q1, а сила дав­ле­ния газа со­вер­ши­ла ра­бо­ту A1 = 0,9 кДж. Если при по­сле­ду­ю­щем изо­бар­ном на­гре­ва­нии газа его внут­рен­няя энер­гия уве­ли­чи­лась на ΔU2 = 2Q1, то ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q2, по­лу­чен­ное газом в изо­бар­ном про­цес­се, равно ... кДж.

18.  
i

На ри­сун­ке пред­став­ле­на схема элек­три­че­ской цепи, со­сто­я­щей из ис­точ­ни­ка тока, ключа и трех ре­зи­сто­ров, со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R1 = R2 = 8,00 Ом, R3 = 4,00 Ом. По цепи в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни t = 25,0 с про­хо­дит элек­три­че­ский ток. Если ЭДС ис­точ­ни­ка тока ε = 18,0 В, а его внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние r = 2,00 Ом, то по­лез­ная ра­бо­та Aпо­лезн. тока на внеш­нем участ­ке цепи при за­мкну­том ключе К равна ... Дж.

19.  
i

В элек­три­че­ской цепи, схема ко­то­рой при­ве­де­на на ри­сун­ке, со­про­тив­ле­ния всех ре­зи­сто­ров оди­на­ко­вы и равны R, а внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние ис­точ­ни­ка тока пре­не­бре­жи­мо мало. Если после за­мы­ка­ния ключа K иде­аль­ный ам­пер­метр по­ка­зы­вал силу тока I2 = 98 мА, то до за­мы­ка­ния ключа K ам­пер­метр по­ка­зы­вал силу тока I1, рав­ную ... мА.

20.  
i

В од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль маг­нит­ной ин­дук­ции ко­то­ро­го В = 0,50 Тл, на двух не­ве­со­мых не­рас­тя­жи­мых нитях под­ве­шен в го­ри­зон­таль­ном по­ло­же­нии пря­мой про­вод­ник (см.рис.). Линии ин­дук­ции маг­нит­но­го поля го­ри­зон­таль­ны и пер­пен­ди­ку­ляр­ны про­вод­ни­ку. После того как по про­вод­ни­ку пошёл ток I = 1,0 А, мо­дуль силы на­тя­же­ния Fн каж­дой нити уве­ли­чил­ся в два раза. Если длина про­вод­ни­ка l = 0,20 м, то его масса m равна … г.

21.  
i

В иде­аль­ном LC-кон­ту­ре про­ис­хо­дят сво­бод­ные элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. Мак­си­маль­ное на­пря­же­ние на кон­ден­са­то­ре кон­ту­ра U0 = 3,0 В, мак­си­маль­ная сила тока в ка­туш­ке I0 = 1,2 мА. Если ин­дук­тив­ность ка­туш­ки L = 75 мГн, то ёмкость C кон­ден­са­то­ра равна … нФ.

22.  
i

В элек­три­че­ской цепи, схема ко­то­рой при­ве­де­на на ри­сун­ке 1, ЭДС ис­точ­ни­ка тока \varepsilon = 10В, а его внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние пре­не­бре­жи­мо мало. Со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ра R за­ви­сит от тем­пе­ра­ту­ры T. Бес­ко­неч­но боль­шим оно ста­но­вит­ся при T боль­ше или равно 420К (см.рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Удель­ная теп­ло­ем­кость ма­те­ри­а­ла, из ко­то­ро­го из­го­тов­лен ре­зи­стор, c = 1000 дробь: чис­ли­тель: Дж, зна­ме­на­тель: кг умно­жить на К конец дроби , масса ре­зи­сто­ра m = 2,0г. Если теп­ло­об­мен ре­зи­сто­ра с окру­жа­ю­щей сре­дой от­сут­ству­ет, а на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра ре­зи­сто­ра T_0 = 280К, то после за­мы­ка­ния ключа К через ре­зи­стор про­те­чет заряд q, рав­ный ... Кл.

23.  
i

Ма­лень­кий за­ря­жен­ный шарик мас­сой m  =  4,0 мг под­ве­шен в воз­ду­хе на тон­кой не­про­во­дя­щей нити. Под этим ша­ри­ком на вер­ти­ка­ли, про­хо­дя­щей через его центр, по­ме­сти­ли вто­рой ма­лень­кий шарик, име­ю­щий такой же заряд (q1  =  q2), после чего по­ло­же­ние пер­во­го ша­ри­ка не из­ме­ни­лось, а сила на­тя­же­ния нити стала рав­ной нулю. Если рас­сто­я­ние между ша­ри­ка­ми r  =  30 см, то мо­дуль за­ря­да каж­до­го ша­ри­ка равен ... нКл.

24.  
i

Для ис­сле­до­ва­ния лим­фо­то­ка па­ци­ен­ту ввели пре­па­рат, со­дер­жа­щий N0  =  80 000 ядер ра­дио­ак­тив­но­го изо­то­па зо­ло­та { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 198 пра­вая круг­лая скоб­ка _79Au. Если пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па T_ дробь: чис­ли­тель: 1, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби =2,7сут., то за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t=8,1сут. рас­падётся ... тысяч ядер { в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 198 пра­вая круг­лая скоб­ка _79Au.

25.  
i

Сила тока в ре­зи­сто­ре со­про­тив­ле­ни­ем R  =  16 Ом за­ви­сит от вре­ме­ни t по за­ко­ну I левая круг­лая скоб­ка t пра­вая круг­лая скоб­ка =B плюс C t, где B  =  6,0 A, C = минус 0,50 дробь: чис­ли­тель: A, зна­ме­на­тель: с конец дроби . В мо­мент вре­ме­ни t_1=10 с теп­ло­вая мощ­ность P, вы­де­ля­е­мая в ре­зи­сто­ре, равна ... Вт.

26.  
i

Элек­три­че­ская цепь со­сто­ит из ис­точ­ни­ка тока, внут­рен­нее со­про­тив­ле­ние ко­то­ро­го r  =  0,50 Ом, и ре­зи­сто­ра со­про­тив­ле­ни­ем R  =  10 Ом. Если сила тока в цепи I  =  2,0 А, то ЭДС ℰ ис­точ­ни­ка тока равна ... В.

27.  
i

Элек­трос­ку­тер мас­сой m  =  130 кг (вме­сте с во­ди­те­лем) под­ни­ма­ет­ся по до­ро­ге с углом на­кло­на к го­ри­зон­ту α  =  30° с по­сто­ян­ной ско­ро­стью \vec v . Сила со­про­тив­ле­ния дви­же­нию элек­трос­ку­те­ра прямо про­пор­ци­о­наль­на его ско­ро­сти: \vec F_c = минус бета \vec v , где  бета = 1,25 дробь: чис­ли­тель: Н умно­жить на с, зна­ме­на­тель: м конец дроби . На­пря­же­ние на дви­га­те­ле элек­трос­ку­те­ра U  =  480 В, сила тока в об­мот­ке дви­га­те­ля I  =  40 А. Если ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия дви­га­те­ля η  =  85%, то мо­дуль ско­ро­сти υ дви­же­ния элек­трос­ку­те­ра равен ...  дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби .

28.  
i

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­стью L  =  7,0 Гн от вре­ме­ни t. ЭДС ℰс са­мо­ин­дук­ции, воз­ни­ка­ю­щая в этой ка­туш­ке, равна ... В.

29.  
i

Иде­аль­ный ко­ле­ба­тель­ный кон­тур со­сто­ит из кон­ден­са­то­ра элек­троёмко­стью С  =  150 мкФ и ка­туш­ки ин­дук­тив­но­стью L  =  1,03 Гн. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни ключ K разо­мкнут, а кон­ден­са­тор за­ря­жен (см. рис.). После за­мы­ка­ния ключа заряд кон­ден­са­то­ра умень­шит­ся в два раза через ми­ни­маль­ный про­ме­жу­ток вре­ме­ни Δt, рав­ный ... мс.

30.  
i

Луч света, па­да­ю­щий на тон­кую рас­се­и­ва­ю­щую линзу с фо­кус­ным рас­сто­я­ни­ем |F|  =  30 см, пе­ре­се­ка­ет глав­ную оп­ти­че­скую ось линзы под углом α, а про­дол­же­ние пре­ломлённого луча пе­ре­се­ка­ет эту ось под углом β. Если от­но­ше­ние  дробь: чис­ли­тель: тан­генс бета , зна­ме­на­тель: тан­генс альфа конец дроби = дробь: чис­ли­тель: 5, зна­ме­на­тель: 2 конец дроби , то точка пе­ре­се­че­ния про­дол­же­ния пре­ломлённого луча с глав­ной оп­ти­че­ской осью на­хо­дит­ся на рас­сто­я­нии f от оп­ти­че­ско­го цен­тра линзы, рав­ном ... см.