wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Механика рк2

Total questions: 99

Worksheet time: 51mins

Name
Class
Date
1.

Материялық нүкте

a)

Кез-келген дене

b)

Өлшемдері белгісіз дене

c)

Қарастырылып отырған жағдайда өлшемдерін ескермеуге болатын дене

d)

Қарастырылып отырған жағдайда өлшемдерін міндетті түрде ескеруге тиісті дене

2.

Механикалық қозғалыс дегеніміз

a)

Бір дененің екінші денеге қатысты уақыт өтуіне байланысты кеңістіктегі орнының өзгеруі

b)

Жол өзгерісі  

c)

Бір дененің екінші денеге қатысты қозғалысы

d)

Дененің уақыт өтуіне байланысты орнының өзгеруі

3.

Санақ жүйесі

a)

Санақ денесінен, координат жүйесінен тұрады

b)

Санақ денесінен, координат жүйесі, сағаттан тұрады

c)

Координат жүйесінен тұрады

d)

Координат жүйесінен, сағаттан тұрады

4.

Траектория ұғымы

a)

Нүктенің кеңістікте жүріп өткен ізін қосатын үздіксіз сызық

b)

Жолдың басын және соңын қосатын шама

c)

Жолдың басын және соңын қосатын түзу сызық

d)

Координат басынан перпендикулярға дейінгі қашықтық

5.

Орын ауыстыру дегеніміз

a)

Траекторияның ұзындығы

b)

Жылдамдық векторы сипаттайтын түзу

c)

   Дененің бастапқы және соңғы қалпын қосатын түзу

d)

Дененің бастапқы және соңғы орындарын  қосатын түзудің бағытталған кесіндісі

6.

Кеңістіктегі абсолют қатты дененің орналасуын сипаттау үшін неше координат қажет

a)

5

b)

6

c)

3

d)

2

7.

Инерциалды санақ жүйе ұғымы

a)

Айналмалы санақ жүйесі

b)

Ньютон заңдары ақиқат болып есептелетін санақ жүйесі

c)

Декарт координат жүйесімен байланысқан санақ жүйесі

d)

лгерілемелі қозғалатын санақ жүйес

8.

Кеңістіктегі нүктенің орналасуын сипаттау үшін неше координата қажет

a)

4

b)

6

c)

3

d)

9

9.

«Еркіндік дәреже саны» ұғымы

a)

Декарт жүйесіндегі координаттар саны

b)

Дене немесе денелер жүйесінің орнын анықтауға қажетті тәуелсіз координаталар (параметрлер) саны

c)

Берілген процесс үшін сақталу заңдарын сипаттайтын теңдеулер саны

d)

Дене массасының оның жылдамдығына көбейтіндісі

10.

Күш ұғымы

a)

Дене массасының үдеуге қатынасы

b)

Дененің күйіне әсер ететін физикалық шама

c)

Дене пішінінің өзгеруін сипаттайтын физикалық шама

d)

Денелердің өзара әсерлесуін сипаттайтын физикалық шама

11.

Айналмалы қозғалыстағы еркіндік дәрежелері ұғымы

a)

Эйлер бұрыштары

b)

Кеңістікте дененің қозғалысын сипаттайтын теңдеулер саны

c)

Ауырлық центрінің декарттық координаталары

d)

Дененің кез келген нүктелер арасындағы қашықтықтың лездік мәндері

12.

Үйкеліс коэффициенті

a)

үйкеліс күшінің зат формасынан тәуелділігін сипаттайды

b)

үйкеліс күшінің зат массасынан тәуелділігін сипаттайды

c)

үйкеліс күшінің зат материалынан тәуелділігін сипаттайды

d)

үйкеліс күшінің зат өлшемдерінен  тәуелділігін сипаттайды

13.

Ілгерілемелі қозғалыс

a)

Дененің барлық нүктелері бірдей орын ауыстырса

b)

Егер де дененің қозғалысы кезінде, оның қандай да бір екі нүктелері қозғалыссыз қалса

c)

Дененің барлық нүктелері параллель кеңістікте орын ауыстырса

d)

Оське қатысты дененің қозғалысы

14.

Айналмалы қозғалыс

a)

Дененің барлық нүктелері бірдей орын ауыстырса

b)

Дененің барлық нүктелері параллель кеңістікте орын ауыстырса

c)

Осьтің қозғалысы

d)

Дененің барлық нүктесі шеңбер бойымен қозғалғанда, центрі бір түзудің бойында жатса

15.

Жазық қозғалыс

a)

Қозғалмайтын оське қатысты қозғалысы

b)

Дененің барлық нүктелері параллель кеңістікте орын ауыстырса

c)

Қатты дененің күрделі қозғалысы

d)

Дененің барлық нүктелері бірдей орын ауыстырса

16.

Ньютонның бірінші заңы

a)

Дене массасының үдеуге көбейтіндісі күшке тең

b)

Екі денеге әсер етуші күш сан жағынан тең, ал бағыты жағынан қарама-қарсы бағытталады

c)

Кез келген дене тыныштықта тұрғанда, оған әсер ететін күштің қосындысы нольге тең

d)

Егер де денеге ешқандай күш әсер етпесе, онда ол өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты қозғалысын сақтайды

17.

Лездік жылдамдық

a)

ν=at\nu=at

b)

ν=dSdt\overrightarrow{\nu}=\frac{d\overrightarrow{S}}{dt}

c)

ν=xt\nu=\frac{x}{t}

d)

ν=ν1+ν22\nu=\frac{\nu1+\nu2}{2}

18.

Жылдамдықты құраушыларға жіктеу

a)

ν=at\nu=at

b)

ν=ωr\nu=\omega r

c)

ν=dSdt\nu=\frac{dS}{dt}

d)

ν=νx i  +νy j  +νz k \overrightarrow{\nu}=\nu_x\ \overrightarrow{i\ }\ +\nu_y\ \overrightarrow{j\ }\ +\nu_z\ \overrightarrow{k\ }

19.

Қорытқы жылдамдықтың модулі

a)

v=νx2+νy2+νz2v=\sqrt[]{\nu_x^2+\nu_y^2+\nu_z^2}

b)

ν=at\nu=at

c)

ν=ωr\nu=\omega r

d)

ν=at\nu=\frac{a}{t}

20.

Нормаль үдеу

a)

an=ν2ra_n=\nu^2r

b)

an=ata_n=a_t

c)

an=ν2ra_n=\frac{\nu^2}{r}

d)

an=0a_n=0

21.

Толық үдеу модулі

a)

α=vxt\alpha=\frac{\partial v_x}{\partial t}

b)

α=(ut)2+(u2r)2\alpha=\sqrt[]{\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2}+\left(\frac{u^2}{r}\right)^2

c)

αn=at\alpha_n=a_t

d)

αn=Vrt\alpha_n=\frac{V_r}{t}

e)

αn=ΔvΔt\alpha_n=\frac{\Delta v}{\Delta t}

22.

Тангенциал үдеу

a)

at=ana_t=a_n

b)

at=dνdta_t=\frac{d\nu}{dt}

c)

at=0a_t=0

d)

at=ν2ra_t=\frac{\nu^2}{r}

23.

Қозғалатын дененің жылдамдық проекциясының уақыттан тәуелділігі :Vx=2+3t.  Дененің орын ауыстыру проекциясының теңдеуі келесі түрге ие

a)

Sx=3t+t2

b)

Sx=1,5t2

c)

Sx=2t+1,5t2

d)

Sx=2t+3t2

24.

Кеплердің екінші заңы

a)

Жолдың уақыт бойынша бірінші туындысы жылдамдыққа тең

b)

Барлық планеталардың орбиталары эллипс болып табылады, оның фокустарының бірінде Күн орналасқан

c)

Планеталардың Күннің айналасында айналу периодының квадраты, олардың орбиталарының үлкен жартылай осьтерінің кубына пропорционал

d)

Бірдей уақыт аралығында Күннің центрінен планетаға жүргізілген радиус-вектор бірдей ауданды қамтиды

25.

Уақыттың Лоренц қысқартулары

a)

Оқиғаның ұзақтығы Галилей түрлендірулеріне қатысты инвариантты

b)

Нүктедегі оқиғаның ұзақтығы басқа тыныштықта тұрған координатамен салыстырғанда аз болады

c)

Оқиғаның ұзақтығы Лоренц түрлендірулеріне қатысты инвариантты

d)

Лоренц түрлендірулеріне қатысты ұзындық инвариантты

26.

Галилей түрлендіруіндегі инвариантты шамалар

a)

l, m, Fl,\ m,\ F

b)

l, m,l,\ m,

c)

l, Δt, a, m, Fl,\ \Delta t,\ \overrightarrow{a},\ m,\ \overrightarrow{F}

d)

l, a, m,l,\ a,\ m,

27.

Жылдамдықтарды қосудың Галилей заңы

a)

u =u,+ν\overrightarrow{u\ }=\overrightarrow{u^,}+\overrightarrow{\nu}

b)

u=0\overrightarrow{u}=0

c)

u=ν\overrightarrow{u}=\overrightarrow{\nu}

d)

u=νν,\overrightarrow{u}=\frac{\nu}{\nu^,}

28.

Тұйықталған жүйе үшін импульс моментінің сақталу заңы

a)

dLt=co nst\frac{\overrightarrow{dL}}{\partial t}=co\ nst

b)

Mi=co nst\sum_{ }^{\overrightarrow{M_i}}=co\ nst

c)

Li=co nst\sum_{ }^{\overrightarrow{L_i}}=co\ nst

d)

Mi=0\sum_{ }^{\overrightarrow{M_i}}=0

29.

Күш моменті

a)

M =r F\overline{M}\ =\lfloor\overline{r}\ \overline{F}\rfloor

b)

M=F r\overline{M}=\lfloor\overline{F}\ \overline{r}\rfloor

c)

N =[r m v]\overline{N\ }=\left[\overline{r}\ m\ \overline{v}\right]

d)

J=mr2J=mr^2

30.

Моменттер теңдеуі:

a)

M=[r ,m v]\overline{M}=\left[\overline{r}\ ,m\overline{\ v}\right]

b)

M=Lt\overline{M}=\frac{\partial\overrightarrow{L}}{\partial t}

c)

L=[r ,mv]\overline{L}=\left[\overline{r}\ ,m\overline{v}\right]

d)

M=Jβ\overline{M}=J\overline{\beta}

31.

Квазисерпімді күш:

a)

Fx=yMmr2F_x=-y\frac{Mm}{r^2}

b)

Fx=ktF_x=kt

c)

Fx=kxF_x=-kx

d)

Fx=maxF_x=ma_x

32.

Ньютонның екінші заңының жалпы түрі:

a)

F=dmdtv\overrightarrow{F}=\frac{dm}{dt}\overrightarrow{v}

b)

F=md vdt\overrightarrow{F}=m\frac{d\overrightarrow{\ v}}{dt}

c)

F=ma\overrightarrow{F}=m\overrightarrow{a}

d)

 F=d  pdt\overrightarrow{\ F}=\frac{d\overrightarrow{\ \ p}}{dt}

33.

Қозғалыстың релятивистік теңдеуі:

a)

F=ddt(mov1v2c2)\overrightarrow{F}=\frac{d}{dt}\left(\frac{m_o\overrightarrow{v}}{\sqrt[]{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right)

b)

E=moc2E=m_oc^2

c)

E=mc2E=mc^2

d)

F=ddt(m c)\overrightarrow{F}=\frac{d}{dt}\left(m\overrightarrow{\ c}\right)

34.

Мещерский теңдеуі:

a)

F=mv\overrightarrow{F}=m\overrightarrow{v}

b)

mdvdt=F+vdmdtm\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}=\overrightarrow{F}+\overrightarrow{v}\frac{dm}{dt}

c)

mdvdt=Fm\frac{d\overrightarrow{v}}{dt}=\overrightarrow{F}

d)

F=dPdt\overline{F}=\frac{d\overline{P}}{dt}

35.

Циолковский формуласы:

a)

mdvdt=vdmdt+Fm\frac{dv}{dt}=\overrightarrow{v}'\frac{dm}{dt}+\overrightarrow{F}

b)

mom=evv\frac{m_o}{m}=e^{v_{v'}}

c)

m=moevvm=m_oe^{-v_{v'}}

d)

mdv=v  dmmd\overrightarrow{v}=\overrightarrow{v'\ }\ dm

36.

Дененің импульсі:

a)

P=mv\overline{P}=\frac{m}{\overline{v}}

b)

P=mv\overrightarrow{P}=m\overline{v}

c)

M=[r, F]\overline{M}=\left[\overline{r,}\ \overline{F}\right]

d)

L=[r, my]\overline{L}=\left[\overline{r},\ m\overline{y}\right]

37.

Тұйықталған жүйе үшін импульстің сақталу заңы:

a)

imivi=const\sum_i^{ }m_i\overline{v_i}=const

b)

m1v1=m2v2m_1v_1=m_2v_2

c)

ddtimivi=const\frac{d}{dt}\sum_i^{ }m_iv_i=const

d)

imivi=0\sum_i^{ }m_i\overline{v_i}=0

38.

Импульс моментінің сақталу заңы:

a)

p=const\overrightarrow{p}=const

b)

L=const\overrightarrow{L}=const

c)

L=Li\overrightarrow{L}=\sum_{ }^{ }\overrightarrow{L_i}

d)

Fdl=0\int_{ }\overrightarrow{F}dl=0

39.

Нүктенің импульс моменті:

a)

L=[r,mv]\overline{L}=\left[\overline{r},m\overline{v}\right]

b)

M=[F,r]\overline{M}=\left[\overline{F},\overline{r}\right]

c)

L=[mv,r]\overline{L}=\left[m\overline{v},\overline{r}\right]

d)

J=mr2J=mr^2

40.

Материалдық нүктелер жүйесінің импульстің сақталу заңы:

a)

p=const\overline{p}=const

b)

p=pi\overline{p}=\sum_{ }^{ }p_i

c)

p=mv\overline{p}=m\overline{v}

d)

dpdt=F\frac{d\overline{p}}{dt}=\overline{F}

41.

Оське бекітілген дененің импульс моменті:

a)

L=Jω\overrightarrow{L}=J\overrightarrow{\omega}

b)

L=12mR2ω\overrightarrow{L}=\frac{1}{2}mR^2\overrightarrow{\omega}

c)

L=25mR2ω\overrightarrow{L}=\frac{2}{5}mR^2\overrightarrow{\omega}

d)

L=112mR2ω\overrightarrow{L}=\frac{1}{12}mR^2\overrightarrow{\omega}

42.

Денеге түсірілген күш әрекеті тоқтағаннан кейін де ең болмағанда деформацияның аз қалдығы сақталса,  ондай денелерді қалай айтады:

a)

Серпімді денелер

b)

Серпімсіз денелер

c)

А грегаттар

d)

Пластикалық денелер

43.

Массалар центрінің радиус-векторы:

a)

R=rimim\overrightarrow{R}=\frac{\sum_{ }^{ }\overrightarrow{r_i}m_i}{m}

b)

x=ximimx=\frac{\sum_{ }^{ }x_im_i}{m}

c)

y=yimimy=\frac{\sum_{ }^{ }y_im_i}{m}

d)

z=zimimz=\frac{\sum_{ }^{ }z_im_i}{m}

44.

Ауырлық күштің энергиясы:

a)

U=kx22U=\frac{kx^2}{2}

b)

U=mghU=mgh

c)

U=kTU=kT

d)

U=mx22U=\frac{mx^2}{2}

45.

Күш жұмысының ұғымы:

a)

ΔA=(FΔm)\Delta A=\left(\overrightarrow{F}\cdot\Delta m\right)

b)

ΔA=ΔSF\Delta A=\frac{\Delta S}{F}

c)

dA=(FdS)dA=\left(\overrightarrow{F}\cdot d\overrightarrow{S}\right)

d)

A=NtA=Nt

46.

Айнымалы күштің жұмысы:

a)

A=sFsdSA=\int_sF_sdS

b)

ΔA=FsΔS\Delta A=F_s\Delta S

c)

ΔA=(FΔm)\Delta A=\left(F\Delta m\right)

d)

A=NtA=Nt

47.

Кеплердің бірінші заңы:

a)

Планеталардың Күннің айналасында айналу периодының квадраты, олардың орбиталарының үлкен жартылай осьтерінің кубына пропорционал

b)

Барлық планеталардың орбиталары шеңбер болып табылады, оның центрінде Күн орналасқан

c)

Барлық планеталардың орбиталары эллипс болып табылады, оның фокустарының бірінде Күн орналасқан

d)

Дененің үдеуі күшке тура пропорционал және де массаға кері пропорционал

48.

Кеплердің үшінші заңы:

a)

T13T23=R12R22\frac{T_1^3}{T_2^3}=\frac{R_1^2}{R_2^2}

b)

Барлық планеталардың орбиталары эллипс болып табылады, оның фокустарының бірінде Күн орналасқан

c)

Планеталардың Күннің айналасында айналу периодының квадраты, олардың орбиталарының үлкен жартылай осьтерінің кубына тура пропорционал

d)

Fik=Fki\overrightarrow{F_{ik}}=-\overrightarrow{F}_{ki}

49.

Егер дене қасиеттері барлық бағыттарда бірдей болса, ондай денелерді қалай атайды:

a)

Изотропты  денелер

b)

Анизатропты денелер

c)

Абсолют қара денелер

d)

Аморфты денелер

50.

Екі материалдық нүктелердің өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясы:

a)

u=ym1m2r2u=-y\frac{m_1m_2}{r^2}

b)

u=ym1m2ru=-y\frac{m_1m_2}{r}

c)

u=ymru=-y\frac{m}{r}

d)

u=ymr2u=-y\frac{m}{r^2}

51.

Материалдық нүктелер жүйесінің қозғалыс теңдеуі:

a)

dpdt=0\frac{d\overrightarrow{p}}{dt}=0  мұндағы   F\overrightarrow{F} - қорытқы сыртқы күш

b)

dpdt=F,\frac{d\overrightarrow{p}}{dt}=\overrightarrow{F,} мұндағы F\overrightarrow{F} қорытқы ішкі күш

c)

dpdt=0\frac{d\overrightarrow{p}}{dt}=0

d)

L=Jω\overrightarrow{L}=J\overrightarrow{\omega}

52.

Гравитациялық өріс кернеулігі:

a)

G=ym1m2rG=y\frac{m_1m_2}{r}

b)

G=Fm\overrightarrow{G}=\frac{\overrightarrow{F}}{m}

c)

G=ymrG=y\frac{m}{r}

d)

G=marG=\frac{ma}{r}

53.

Гравитациялық өріс потенциалы:

a)

ϕT=yMr\phi_T=-y\frac{M}{r}

b)

ϕT=yMr\phi_T=y\frac{M}{r}

c)

ϕT=FTm\phi_T=\frac{F_T}{m}

d)

G=dUdrG=-\frac{dU}{dr}

54.

Бүкіләлемдік тартылыс заңы:

a)

F=maF=ma

b)

F=ymMR2F=y\frac{mM}{R^2}

c)

F=yRMmF=y\frac{R}{Mm}

d)

F=yR2MmF=y\frac{R^2}{Mm}

55.

Екі нүктелердің өзара потенциалдық энергиясы:

a)

U=mv22U=\frac{mv^2}{2}

b)

U=mghU=mgh

c)

U1U2=ymM(1r11r2)U_1-U_2=-ymM\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)

d)

U=ymMrU=-y\frac{mM}{r}

56.

Гравитация өрісінің кернеулігі мен потенциал арасындағы байланыс:

a)

G=dϕdrG=-\frac{d\phi}{dr}

b)

ϕT=yMr\phi_T=y\frac{M}{r}

c)

ϕT=yMr\phi_T=-y\frac{M}{r}

d)

r=Gϕr=G\phi

57.

Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі . Массасы 2кг уақыттың санағынан кейін 1с өткен соң нүктенің импульсін анықтаңдар:

a)

6кгмс-6\frac{кг\cdotм}{с}

b)

4кгмс-4\frac{кг\cdotм}{с}

c)

6кгмс6\frac{кг\cdotм}{с}

d)

0

58.

Бұрыштық жылдамдық қалай анықталады:

a)

ω=dϕdt\omega=\frac{d\phi}{dt}

b)

ω=dVdt\omega=\frac{dV}{dt}

c)

ω=dadt\omega=\frac{da}{dt}

d)

ω=dSdt\omega=\frac{dS}{dt}

59.

Үдеу векторлық шама.  Ол мына формуламен анықталады:

a)

a=ddt\overrightarrow{a}=\frac{\text{d}}{\text{dt}}

b)

a=dSdta=\frac{\text{d}S}{\text{d}t}

c)

a=dVdta=\frac{\text{d}V}{\text{d}t}

d)

a=dtdS\overrightarrow{a}=\frac{\text{d}t}{\text{d}S}

60.

Бұрыштық үдеу қалай анықталады:

a)

β=dωdt\beta=\frac{d\omega}{dt}

b)

β=dVdt\beta=\frac{dV}{dt}

c)

β=dadt\beta=\frac{da}{dt}

d)

β=dSdt\beta=\frac{dS}{dt}

61.

Бірқалыпты айналмалы қозғалысы кезіндегі бұрыштық жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі:

a)

ω=a+βt\overrightarrow{\omega}=\overrightarrow{a}+\overrightarrow{\beta}t

b)

ω=Vo+βt\overrightarrow{\omega}=\overrightarrow{V_o}+\overrightarrow{\beta}t

c)

ω=ωo+βt\overrightarrow{\omega}=\overrightarrow{\omega_o}+\overrightarrow{\beta}t

d)

ω=ωot+βt2\overrightarrow{\omega}=\overrightarrow{\omega_o}t+\overrightarrow{\beta}t^2

62.

Бірқалыпты айнымалы айналмалы қозғалыс кезіндегі бұрылу бұрышының уақытқа тәуелділігі:

a)

Δϕ=ωoΔt+βΔt2\Delta\phi=\omega_o\Delta t+\beta\Delta t^2

b)

Δϕ=VoΔt+aΔt22\Delta\phi=V_o\Delta t+-\frac{a\Delta t^2}{2}

c)

Δϕ=VoΔt+aΔt22\Delta\phi=V_o\Delta t+\frac{a\Delta t^2}{2}

d)

Δϕ=ωoΔt+βΔt22\Delta\phi=\omega_o\Delta t+\frac{\beta\Delta t^2}{2}

63.

Массасы m дененің ілгерілемелі қозғалысының жылдамдығы V, ал айналу осінің бұрыштық жылдамдығы .  Осы дененің кинетикалық энергиясы:

a)

E=mV22E=\frac{mV^2}{2}

b)

E=mV22+Iω22E=\frac{mV^2}{2}+\frac{I\omega^2}{2}

c)

E=mω22E=\frac{m\omega2}{2}

d)

E=Iω22E=\frac{I\omega2}{2}

64.

Механикадағы энергияның сақталу заңы:

a)

Механикалық энергия барлық процесстерде сақталады

b)

Механикалық энергия жылу энергиясына айналады

c)

Энергия жоғалмайды және жоқтан пайда болмайды, ол бір түрден екінші түрге айналады

d)

Тұйықталған консервативті жүйедегі денелердің кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты шама

65.

Әр түрлі денелерге бірдей күштердің әрекет етуі кезінде денелердің үдеулері олардың массаларымен мынадай қатынаста:

a)

m1m2=a2a1\frac{m_1}{m_2}=\frac{a_2}{a_1}

b)

m1m2=a1a2\frac{m_1}{m_2}=\frac{a_1}{a_2}

c)

m1m2=a2a1m_1\cdot m_2=\frac{a_2}{a_1}

d)

m1m2=a1a2m_1\cdot m_2=a_1-a_2

66.

Гравитациялық масса мына өрнектен анықталады:

a)

F=mVF=mV

b)

P=mgP=mg

c)

P=mVP=mV

d)

F=kxF=-kx

67.

Жер бетінен 3 м биіктікке көтерілген массасы 2 кг дененің потенциалдық энергиясы ():

a)

110 Дж

b)

50 Дж

c)

60 Дж

d)

30 Дж

68.

4 м биіктіктен еркін түсіп келе жатқан, массасы 2 кг дененің кинетикалық энергиясы ():

a)

0.8 Дж

b)

0.5 Дж

c)

80 Дж

d)

2 Дж

69.

Қуаттың анықтамасына сәйкес формула:

a)

N=At N=\sqrt[]{\frac{A}{t}}\

b)

N=AtN=\frac{A}{t}

c)

N=tAN=\frac{t}{A}

d)

N=At N=\sqrt[]{At}\

70.

Дененің бір қалыпты түзу сызықты қозғалысы кезіндегі координатасының уақытқа тәуелділігі  болса, оның жылдамдығының проекциясы:

a)

– 6 м/с

b)

3 м/с

c)

1,5 м/с

d)

– 3 м/с

71.

Серпімділік күшін анықтайтын заң:

a)

Ньютонның 1 заңы

b)

Гук заңы

c)

Фарадей заңы

d)

Дальтон заңы

72.

Массасы 1 кг дене жоғарыдан 9 м/с2 үдеумен жерге түсуде  Ауаның кедергісін анықтаңыз   (g=9.8mc2)\left(g=9.8\frac{m}{c^2}\right)

a)

1,0 Н

b)

18,8 Н

c)

0,8 Н

d)

90 Н

73.

2 минут ішінде денеге 100 Н күш әсер етеді  Күш импульсін анықта:

a)

200 Н*с

b)

20 Н*с

c)

240 Н*с

d)

12000 Н*с

74.

Дене деформацияланғанда пайда болатын серпімділік күші:

a)

Модулі жағынан бір денеге оның екінші бір денеге жанасу бетіне параллель түсірілген күшке тең, бағыты жағынан оған қарама-қарсы

b)

Дененің ұзаруына пропорционал және дене бөлшектерінің деформация кезінде орын ауыстыру бағытына қарама-қарсы бағытталған

c)

Денелердің массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал, ал ара қашықтықтарынының квадратына кері пропорционал

d)

Дененің массасы мен оған сол күш беретін үдеудің көбейтіндісіне тең

75.

180 м биіктіктегі тікұшақтан жүк тасталды  Егер тікұшақ 3 м/с жылдамдықпен жоғары көтеріліп келе жатса, жүктің жерге түсу уақыты (g=10mc2)\left(g=10\frac{m}{c^2}\right)

a)

6,3 с

b)

6, с

c)

6,7 с

d)

5,3 с

76.

30 м/с бастапқы жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған тастың жерге түсу уақыты (): g=10mc2g=10\frac{m}{c^2}

a)

6 с

b)

3 с

c)

1.5 с

d)

9 с

77.

Массасы 10 кг дененің импульсы 40  болса, кгмс\frac{кг\cdotм}{с} оның жылдамдығы:

a)

2 м/с

b)

1 м/с

c)

4 м/с

d)

3 м/с

78.

Тыныштықтан еркін құлаған дененің 5 секундта жүрген жолы (): (g=10мс2)\left(g=10\frac{м}{с^2}\right)

a)

125 м

b)

100 м

c)

250 м

d)

200 м

79.

2 минут ішінде денеге 10 Н күш әсер етеді  Күш импульсін анықта:

a)

200 Н*с

b)

2000 Н*с

c)

240 Н*с

d)

1200 Н*с

80.

Потенциалдық күштің жұмысы:

a)

A=(En2En1)A=-\left(E_{n2}-E_{n1}\right)

b)

Fldl=0\int_{ }F_ldl=0

c)

A=mv222+mv122A=\frac{mv_2^2}{2}+\frac{mv_1^2}{2}

d)

En(x,y,z)E_n\left(x,y,z\right)

81.

Екі өзара әсерлесуші денелер үшін импульстің сақталу заңы қалай жазылады.

a)

A=mv222mv122A=\frac{mv_2^2}{2}-\frac{mv_1^2}{2}

b)

p=mv.\overrightarrow{p}=m\overrightarrow{v.}

c)

m1ν1+m2v2=m1ν1+m2v2m_1\overrightarrow{\nu}_1+m_2\overrightarrow{v_2}=m_1\overrightarrow{\nu}_1'+m_2\overrightarrow{v_2'}

d)

m2ν2+m2v2=m1ν1+m2v2m_2\overrightarrow{\nu}_2+m_2\overrightarrow{v_2}=m_1\overrightarrow{\nu}_1'+m_2\overrightarrow{v_2'}

82.

Қисық сызықты қозғалыстағы лездік жылдамдық векторының бағыты

a)

Қорытқы жылдамдықпен бағыттас

b)

Қозғалып бара жатқан дененің траекториясына жүргізілген жанамамен бағыттас

c)

Дененің орын ауыстыруымен бағыттас

d)

Дененің қозғалыс жылдамдығымен бағыттас

83.

Қозғалыстағы дененің координатасы уақыт өтуіне қарай   Дененің жылдамдық теңдеуін жазыңыз

a)

v=46tv=4-6t

b)

v=43tv=4-3t

c)

v=34tv=3-4t

d)

v=4+3tv=4+3t

84.

Нүктенің қозғалыс теңдеуі x=0,5t+10t2 болса, t=1 с уақытта үдеу неге тең:

a)

15 м/с2

b)

20 м/с2

c)

25 м/с2

d)

0.5 м/с2

85.

Бөлшектің радиус – векторы уақыт бойынша r=3t2i+4t2j+7k\overrightarrow{r}=3t^2\overrightarrow{i}+4t^2\overrightarrow{j}+7\overrightarrow{k}  (м) заңымен өзгереді.  Қозғалыстың бастапқы 10 с ішіндегі Δr\left|\Delta\overrightarrow{r}\right|  орын ауыстыру модулін тап:

a)

500 м

b)

707 м

c)

700 м

d)

50 м

86.

Үйкеліс күшінің теңдеу:

a)

F=-kx

b)

F=μN

c)

F=ma

d)

F=mg

87.

Горизонталь бағытталған 10 Н күштің әсерінен дененің координатасы x=3+6t+2t2  (м) заңы бойынша өзгереді  Күштің үш секундта атқарған жұмысы:

a)

390 Дж

b)

180 Дж

c)

130 Дж

d)

240 Дж

88.

Жүргізуші автомобиль мен гараждан шықты да 150 км жол жүріп 3 сағаттан кейін қайтып келді.  Дұрыс тұжырымды анықта:

a)

Автомобильдің орын ауыстыруы мен жолы 150 км

b)

Әр сағатта 50 км жол жүрді

c)

Автомобиль орын ауыстыруы нолге тең, жолы 150 км

d)

Автомобиль 50 км/сағ жылдамдықпен жүрді

89.

Материалдық нүкте 20 м/с бастапқы жылдамдықпен және бастапқы жылдамдыққа қарсы 0,5 м/с2 үдеумен қозғалады  0,5 мин ішіндегі жолы мен орын ауыстыруы

a)

375 м; 375 м

b)

375 м; 0

c)

0; 375 м

d)

825 м; 375 м

90.

Вектордың басы координаттың бастапқы нүктесінде орналасқан, оның соңғы координатасы (3;5;8)м болса  Осы вектордың модулі

a)

9,2 м

b)

9,9 м

c)

12 м

d)

16 м

91.

Иінтіректің үлкен иіні 20 см, кіші иіні 5 см  Үлкен иініне 10 Н күш әсер етті  Иінтіректі тепе – теңдікте ұстау үшін түсірілген күш

a)

100 Н

b)

10 Н

c)

40 Н

d)

200 Н

92.

Тартылу өрісінің потенциалы

a)

ϕ=Epm\phi=\frac{E_p}{m}

b)

ϕ=Ekm\phi=\frac{E_k}{m}

c)

ϕ=Ek+Epm\phi=\frac{E_k+E_p}{m}

d)

ϕ=Ek+Ep2m\phi=\frac{E_k+E_p}{2m}

93.

Тартылыс өрісінде денені орын ауыстыруға қажетті жұмыс

a)

dA=GmMR2dRdA=G\frac{mM}{R^2}dR

b)

dA=GmMR2dRdA=-G\frac{mM}{R^2}dR

c)

dA=Gm+MR2dRdA=G\frac{m+M}{R^2}dR

d)

dA=mMR2dRdA=\frac{mM}{R^2}dR

94.

Тартылыс өрісінің кернеулігімен потенциалының арасындағы байланыс

a)

g=dϕdlg=-\frac{d\phi}{dl}

b)

g=dϕdlg=\frac{d\phi}{dl}

c)

g=Gdϕdlg=G\frac{d\phi}{dl}

d)

g=mdϕdlg=m\frac{d\phi}{dl}

95.

0,78 Н күштің әсерінен 1 м/с2 үдеумен қозғалған көлемі 100 см3 дененің тығыздығы

a)

0,078 кг/м3

b)

0,0078 кг/м3

c)

7800 кг/м3

d)

7,8 кг/м3

96.

Қысым анықталатын формула:

a)

S=vtS=v\cdot t

b)

N=AtN=\frac{A}{t}

c)

P=FSP=\frac{F}{S}

d)

P=gmP=g\cdot m

97.

Ұшының ауданы 0,0003см2 ине күй табақ инесі ойнағанда 0,27 Н күш түсіреді.  Иненің түсіретін қысымы

a)

9 МПа

b)

90 МПа

c)

9000 МПа

d)

990 МПа

98.

Массасы 100 г денені 30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырғаннан кейін 3 с өткен соң, оның потенциалдық энергиясы     (g=10 м/с2 )

a)

45 Дж

b)

4.5 Дж

c)

39 Дж

d)

50 Дж

99.

Лездік жылдамдықтың бағыты:

a)

b)

c)

d)

e)