wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

физика1

Total questions: 62

Worksheet time: 31mins

Name
Class
Date
1.

1.     Высота звука выражается в:

a)

1.     амплитуде

b)

1.     спектральным составом

c)

1.     длине волны

d)

1.     частоте

2.

1.     Физическая характеристика звука:

a)

1.   Громкость

b)

1.   Высота

c)

1.   Тембр

d)

Ускорение

3.

1.     Физиологическая характеристика звука:

a)

1.   Интенсивность

b)

1.   Высота

c)

1.   Длина волны

d)

Гармонический спектр

4.

Высота звука определяется:

a)

Частотой

b)

2.     Амплитудой

c)

Спектральным составом

d)

2.     Скорости распространения

5.

Пределы частот звуковых колебаний:

a)

4.     16 Гц – 20 кГц

b)

20 КГц – 200 кГц

c)

2.   < 16 Гц

d)

4.   200 кГц –30 МГц

6.

4.        Пределы частот ультразвуковых колебаний:

16 Гц – 20 кГц

a)

16 Гц – 20 кГц

b)

< 16 Гц

c)

20 кГц – 200 кГц

d)

30 МГц – 300 МГц

7.

Пределы частот инфразвука

a)

. 0 - 16 Гц

b)

4.   16 Гц –20 кГц

c)

4.   300МГц и выше

d)

20 кГц – 200 МГц

8.

Эффект Доплера

a)

𝜔0 = √𝑚/𝑘

b)

𝑇 = 2𝜋√𝑚/𝑘

c)

𝜈 = 𝑣±𝑣𝐻 𝜈

𝑣±𝑣𝑢

d)

𝜔0 = √𝑘/𝑚

9.

4.     Тембр звука определяется:

a)

1.     Спектральным составом

b)

1.     Уровнем слухового ощущения

c)

1.     Интенсивность звука

d)

Частотой

10.

4.       Громкость характеризует:

a)

1.     Спектральный состав

b)

1.     Уровень слухового ощущения

c)

1.     Интенсивность звука

d)

1.     Частотой

11.

Закон Бойль-Мариотта

a)

PV = const,     T = const

b)

1.      P1V1

= T2 ; T = const

T1

c)

1.       P = const. V = const;

V

d)

VT = const

12.

Закон Бойль-Мариотта

a)

PV = const,     T = const

b)

1.      P1V1

= T2 ; T = const

T1

c)

1.       P = const. V = const;

V

d)

VT = const

13.

Закон Бойль-Мариотта

a)

PV = const,     T = const

b)

1.      P1V1

= T2 ; T = const

T1

c)

1.       P = const. V = const;

V

d)

VT = const

14.

4.     Закон Гей-Люссака

a)

1.       

= const , P = const;

 

V T

b)

1.      V = const; T = const

P

c)

1.       P = const; V = const;

V

d)

1.        = const. ,

V

Р = const

15.

Уравнение состояния идеального газа для моля вещества:

a)

       𝑃

𝑉0

=𝑅𝑇

b)

𝑃𝑉0 = 𝑅𝑇;

c)

𝑃𝑉0 = T ;

d)

𝑃𝑇 = 𝑅𝑉0;

16.

4.     Уравнения Менделеева-Клапейрона любой массы газа:

1.     PV = R ;

a)

1.     PV = R ;

νT

b)

PV = νRT

c)

P = m̅υ̅̅2̅

n0

d)

1.       VT = R ;

P

17.

Барометрическая формула определяется:

a)

𝑃 =

𝑒−  𝑇

𝑃0

𝑅2

b)

𝑃 = 𝑃0𝑒

µ𝑔ℎ

𝑅𝑇

c)

𝑃 = 𝑃0𝑒 𝑘𝑇

d)

𝑃0  =               µ𝑔ℎ

𝑃

 

𝑚𝑔ℎ

𝑒− 𝑘𝑇  ℎ2𝑇3

18.

4.     Распределение Больцмана:

a)

.  𝑛0

𝑛ℎµ

=         ;

 

𝑚𝑔

𝑒 𝑅𝑇

b)

𝑛 = 𝑛0𝑒µ𝑔ℎ2;

c)

𝑛 = 𝑛0𝑒

d)

𝑊𝑘

𝑊𝑛𝑅𝑇2

19.

4.     При постоянной температуре произведение обьема газа на его давление остается постоянным, этот процесс называется:

a)

1.     изобарным

b)

1.     адиабатным

c)

1.     изохорным

d)

1.     изотермическим

20.

При постоянном объеме газа соотношение давление газа на температуру системы остается постоянным, этот процесс называется

a)

изобарным

b)

адиабатным

c)

изохорным

d)

изотермическим

21.

4.     При постоянном давлении газа соотношение обьема газа на температуру системы остается постоянным, этот процесс называется:

1.     изобарным

a)

изобарным

b)

адиабатным

c)

1.     изохорным

d)

1.     изотермическим

22.

Процесс, протекающий при неизменном значении одного из параметров называют:

a)

Плавление

b)

Изопроцесс

c)

Испарение

d)

3.     Остывание

23.

4.     Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянной температуре называют:

a)

1.       Адиабатный

b)

1.       Изотермический

c)

Процесс

d)

1.       Изохорный

24.

              Процесс изменения состояния термодинамической системы при постоянном объеме называют

a)

1.       Адиабатный

b)

1.       Изотермический

c)

1.       Изобарный

d)

Изохорный

25.

Объем данного количества газа при постоянной температуре

a)

1.       не зависит от давления

b)

1.     прямо пропорционально давлению

c)

1.       обратно пропорционально давлению

d)

не зависит от температуры

26.

Закрытая система обменивается ……с окружающей средой

a)

энергией

b)

воздухом

c)

2.     веществом

d)

2.     теплотой

27.

4.     Системы, которые обмениваются энергией и веществом с окружающей средой:

a)

Открытые

b)

Закрытые

c)

Стационарные

d)

Изолированные

28.

Системы, между которыми возможен обмен энергией называется:

a)

Термодинамикой

b)

2.     Молекулярной

c)

2.     Ядерной

d)

2.     Оптикой

29.

Состояние термодинамической системы характеризуется:

a)

Температурой

b)

Параметрами

c)

Объемом

d)

Плотностью

30.

30.  Системы, которые обмениваются только энергией:

a)

Стационарные

b)

Закрытые

c)

Открытые

d)

Изолированные

31.

30.  Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых машин вычисляется по формуле:

a)

𝜂 = 𝐴 ∙ 𝑄

b)

𝜂 = 𝑄1−𝑄2

𝑄1

c)

𝜂 = 𝑇1−𝑇2

𝑇1

d)

4.    𝜂 = 𝑄

𝐴

32.

30.  Циклом называют процесс, при котором система:

a)

Возвращается в исходное состояние, открытая система

b)

Возвращается в исходное состояние

c)

Возвращается в исходное состояние, стационарная система

d)

Возвращается в исходное состояние, закрытая система

33.

Коэффициент полезного действия тепловой машины:

a)

         = А / Q .

b)

h = (Q1Q2 ) / Q1

c)

h = Q / A.

d)

.h = (T1 + T2 ) / T1.

34.

30.  Внутренняя энергия идеального газа:

a)

𝑈 =

3 𝑘𝑇

2

b)

𝑈 = 𝑃𝑉

c)

. 𝑈 = 𝑖 𝑚

2 𝑀

d)

𝑈 =

𝑖 𝑘𝑇

2

35.

Уравнение Пуассона:

a)

𝑝𝑉𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

b)

𝐶 = 𝑛𝐶𝑉−𝐶𝑝

𝑛−1

c)

∆𝑈 = 𝐴

d)

𝑝𝑉 = 𝑚𝑅𝑇/𝑀

36.

30.  Величина, являющаяся функцией состояния системы:

a)

1.       количество теплоты

b)

энтропия

c)

работа системы

d)

температура

37.

Отношение количества теплоты, полученного или отданного рабочим веществом, к температуре при которой происходит теплообмен, называют

a)

Приведенным количеством теплоты

b)

1.   Приведенной массой тела.

Приведеннойтемпературой

c)

Приведенным объемом тела

d)

Приведенной плотностью вещества

38.

Физические величины, являющиеся функцией процесса

a)

внутренная энергия

b)

количество теплоты

c)

3.       работа внешной силы

d)

работа внутренных сил

39.

Теплота сама собой не может переходить от тела с меньшей температурой к телу с большей температурой, это:

a)

1.       формулировка Менделеева

b)

1.       формулировка Клапейрона

c)

формулировка Томсона

d)

формулировка Клаузиуса

40.

Количество теплоты переданное системе, идет на изменение:

a)

Внутренней энергии и совершение системой работы

b)

Внутренней энергии системы и изменение давления

c)

2.   Совершение системой работы и изменение температуры.

d)

2.   Температуры и совершение системой работы.

41.

30.  Температура переходит от тела с большей температурой к телу:

a)

1.   С большей температурой.

b)

С меньшим давлением

c)

С большей массой и давлением

d)

С меньшей температурой

42.

30.  Первый закон термодинамики для изохорного процесса:

a)

𝑑𝑄 = 𝑑𝑈

b)

𝑑𝑄 < 𝑑𝑈

c)

𝑑𝑄 > 𝑑𝑈

d)

𝑑𝑈 + 𝑑𝐴 = 0

43.

30.  Первый закон термодинамики для адиабатного процесса:

a)

𝑑𝑈 + 𝑑𝐴 = 0

b)

𝑑𝑄 > 𝑑𝑈

c)

𝑑𝑄 < 𝑑𝑈

d)

𝑑𝑄 = 𝑑𝑈

44.

30.  Уравнение первого начала термодинамики:

a)

1.      dQ < dU + dA .

b)

dQ > dU + dA

c)

1.        dQ = dU + dA.

d)

1.      dQ = dU ,

dA > 0 .

45.

30.  Энтропия системы:

a)

𝑆 = 𝑄1−𝑄2

𝑇

b)

.   𝑆 = ∫ 𝑑𝑄 + 𝑆

𝑇             0

c)

𝑆 = ∫ 𝑑𝑄 − 𝑆

𝑇             0

d)

𝑆 = ∆𝑈 + 𝑆 ∙ 𝐴

46.

Тепло переданная системе расходуется

a)

1.     На внутренную энергию и работе

b)

1.     Только на внутренную энергию

c)

1.     На работу системы

d)

1.     Температуре

47.

Для аускультации используют

a)

фонендоскоп

b)

эндоскоп

c)

вискозиметp

d)

плессиметр

48.

Метод измерения остроты слуха:

a)

аудиометрия

b)

аускультация

c)

фонометрия

d)

перкуссия

49.

30.  Для диагностики состояния сердечной деятельности применяют метод:

a)

1.     аудиография

b)

1.     фонокардиография

c)

1.     кардиостимуляция

d)

1.     дефибрилляция

50.

30.  Процесс постепенного затухания звука в закрытых помещениях после выключения источника:

a)

1.     реверберация

b)

1.     акустический импеданс

c)

1.     волновое сопротивление

d)

1.     отражение звука

51.

30.  Эффект Доплера применяется для определения:

a)

объема дыхания при выдохе

b)

1.       скорости кровотока по сосудам

c)

1.       частоты пульса

d)

1.       диастолического давление кровотока по сосудам

52.

30.    Метод простукивания огранов:

a)

1.         Аускультация

b)

Перкуссия

c)

Фонометрия

d)

Фонометрия

53.

Прослушивание звуков, возникающих внутри организма

a)

1.     Аудиометрия

b)

1.     Аускультация

c)

1.     Эхометрия

d)

1.     Энцефалографией

54.

30.  Ультразвуковой метод «сваривания» тканей:

a)

физиотерапия

b)

1.     остеосинтез

c)

3.     локация

d)

3.     электротомия

55.

30.  Изменение частоты волны, вследствие относительного движения источника волн и наблюдателя:

a)

1.     эффектом Комптона

b)

. эффектом Доплера

c)

фотоэффект Столетова

d)

бароэффект Косова

56.

Аудиометрия исследует

a)

1.   скорость звука

b)

1.   частоту колебаний

c)

1.   остроту слуха

d)

тембр звука

57.

30.  Аудиограмма - это график зависимости:

a)

1.     уровня интенсивности звука от времени

b)

1.     совокупности частот с относительной интенсивностью

c)

1.     порога восприятия от амплитуды

d)

1.     порога восприятия от частоты

58.

. Ультразвук

a)

1.     электромагнитные волны с частотой свыше 20 кГц

b)

механические волны с частотой свыше 20 кГц

c)

. механические волны с частотой 30 кГц

d)

механические волны с частотой меньше 16 Гц

59.

60.    Интенсивность волны (плотность потока энегрии):

a)

𝜈Д

= 2𝑢0𝑣

𝑢

b)

𝐼 = 𝜔𝜌𝑢

c)

𝐸 = 𝑘 ∙ lg ( 𝐼 )

𝐼0

d)

𝐼 = 𝑃

𝑆

60.

Метод ультразвуковой кардиографии определяет

a)

отеки и воспаления головного мозга

b)

динамику работу сердца

c)

3.     глазные болезни

d)

3.     плотность костной ткани

61.

60.  Отдел сосудистого русла, где линейная скорость кровотока минимальна:

a)

в капиллярах

b)

в венах

c)

1.     в аорте

d)

1.     в артериях

62.

60.     Сосуд, где больше вероятность возникновения турбулентного течения:

a)

1.        в мелких

b)

в крупных

c)

в венах

d)

в капиллярах