wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

2) физика

Total questions: 79

Worksheet time: 18hrs 49mins

Name
Class
Date
1.

Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают энергией:

a)

Такой же, как и внутри.

b)

Большей, чем внутри.

c)

Меньшей, чем внутри.

d)

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно.

e)

Много меньшей, чем внутри.

2.

Давление внутри  мыльного пузыря:

a)

 Равно атмосферному.

b)

Больше атмосферного.

c)

Меньше атмосферного.

d)

Не зависит от его размеров.

e)

Может быть и больше и меньше атмосферного в зависимости от размеров

3.

Лапласовское давление возникает при:

a)

Плоской поверхности жидкости.

b)

Только при сферической форме поверхности.

c)

Только в мыльном пузыре.

d)

Только при цилиндрической форме поверхности.

e)

При любой искривленной форме поверхностного слоя.

4.

Коэффициент поверхностного натяжения жидкости зависит:

a)

A) Только от рода жидкости.

b)

B) Только от температуры.

c)

C) Только от примесей.

d)

D) Только от того, с чес соприкасалась жидкость.

e)

От всех факторов, указанных в пунктахA),B),C),D).

5.

К элементам симметрии относятся:

a)

Только центр симметрии.

b)

) Только плоскость симметрии.

c)

Только ось симметрии.

d)

Центр, ось и плоскость симметрии.

e)

Угол симметрии.

6.

По закону Дюлонга и Пти (классическая теория) молярные теплоемкости химически простых кристаллов определяются по формуле:

a)

С=3R

b)

C=5R

c)

C=nhv

d)

C=AT3C=AT^3

e)

C=AenhvkTC=Ae^{-\frac{nhv}{kT}}

7.

Укажите условие однородности электростатического поля:

a)

E=const\overrightarrow{E}=const

b)

E=const

c)

E=0\overrightarrow{E}=0

d)

E=0

e)

ϕ=0\phi=0

8.

Силовой характеристикой электростатического поля является:

a)

Потенциал.

b)

Напряжение.

c)

Напряженность.

d)

Поток вектора напряженности.

e)

Электрическая константа.

9.

От каких факторов зависит работа сил электростатического поля по перемещению электрического заряда:

a)

От формы пути.

b)

От длины пути.

c)

От того, однородно поле или нет.

d)

От начального и конечного положения заряда;

e)

От формы и длины пути.

10.

Энергетической характеристикой электростатического поля является:

a)

Напряженность.

b)

Вектор электростатической индукции.

c)

Потенциал.

d)

Поток вектора электростатической индукции через замкнутую поверхность.

e)

Поток вектора электростатической индукции через любую поверхность.

11.

Если проводник поместить в электростатическое поле, то:

a)

Он заряжается.

b)

Напряженность поля внутри проводника уменьшается.

c)

Потенциал поля внутри проводника становится равным нулю.

d)

Напряженность поля внутри проводника становится равной нулю.

e)

Проводник на электростатическое поле не влияет.

12.

Заряженный шар вследствие явления электростатической индукции притягивает не заряженное тело. Как изменится сила притяжения, действующая на тело, если незаряженное  тело окружить незаряженной металлической сферой:

a)

Не изменится.

b)

Станет равной нулю.

c)

Несколько уменьшится.

d)

Несколько увеличится.

e)

Значительно уменьшится.

13.

Электроемкость уединенного проводника зависит:

a)

 От сообщенного ему заряда q.

b)

От потенциала проводника ϕ\phi

c)

От q и ϕ\phi

d)

От свойств материала проводника.

e)

От размеров проводника, его формы и электрических свойств окружающей среды.

14.

Электроемкость конденсатора зависит:

a)

От заряда любой из обкладок.

b)

От разности потенциалов, между обкладками.

c)

) От электрических свойств материала обкладок.

d)

От размеров, формы обкладок, расстояния и электрических свойств среды между ними.

e)

От заряда и напряжения.

15.

Собственное поле диэлектрика, помещенного во внешнее электростатическое поле:

a)

На него не влияет.

b)

Его ослабляет.

c)

Его компенсирует.

d)

Влияет на поле, только если – это сегнетодиэлектрик.

e)

Влияет на поле, только если это полярный диэлектрик.

16.

При последовательном соединении конденсаторов:

a)

C=C1+C2+...+ CnC=C_1+C_2+...+\ C_n

b)

1C=1C1+1C2+...+1Cn\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+...+\frac{1}{C_n}

c)

C=C1C2...CnC=C_1\cdot C_2\cdot...\cdot C_n

d)

C=C1=C2=...=CnC=C_1=C_2=...=C_n

e)

Электроемкости складываются.

17.

При параллельном соединении конденсаторов их электроемкости:

a)

Складываются.             

b)

Перемножаются.            

c)

Равны.

d)

Складываются величины, обратные электроемкостям.                    

e)

Делятся.

18.

При параллельном соединении резисторов:

a)

Складываются их сопротивления. 

b)

Складываются их электропроводности.  

c)

Напряжение на них разное.

d)

Сила тока в резисторах всегда одна и та же.

e)

Складываются напряжения.

19.

Первое правило Кирхгофа – это:

a)

Следствие закона сохранения заряда.

b)

Следствие закона сохранения импульса.

c)

Следствие закона сохранения энергии.

d)

Имеет самостоятельное значение.

e)

Следствие закона сохранения момента импульса.

20.

Второе правило Кирхгофа – это:

a)

Следствие закона сохранения заряда.

b)

Следствие закона сохранения импульса.

c)

Следствие закона сохранения энергии.

d)

Имеет самостоятельное значение.

e)

Следствие закона сохранения момента импульса.

21.

Как изменится количество тепла, выделяемого в проводнике, если его сопротивление и напряжение на нем увеличить в 2 раза:

a)

Не изменится.

b)

Увеличится в 2 раза.

c)

Увеличится в 4 раза.

d)

Уменьшится в 2 раза.

e)

Уменьшится в 4 раза.

22.

Как изменится количество выделяемого тепла, если сопротивление спирали уменьшить в 2 раза, а напряжение на ней увеличить в 2 раза:

a)

Увеличится в 4 раза.

b)

Уменьшится в 4 раза.

c)

Увеличится в 8 раз.

d)

Уменьшится в 8 раз.

e)

Не изменится.

23.

Работа силы Лоренца: Fл=q[vB]F_л=q\left[vB\right]

a)

Тем больше, чем больше величина заряда q.

b)

Тем больше, чем больше скорость заряда v.

c)

Зависит от угла между v и B.

d)

Равна 0.

e)

Зависит от заряда и скорости.

24.

Направление силы Ампера действующей на проводник с током в магнитном поле определяется по правилу:

a)

Буравчика.         

b)

Левой руки.        

c)

Правой руки.      

d)

Ленца.      

e)

Кирхгофа.

25.

Какая из формул позволяет определить э.д.с. индукции:

Примечание:  В – модуль  вектора  магнитной  индукции.

                 Ф –  магнитный поток, L – индуктивность

a)

Ф=BS

b)

ϵi=L dФdt\epsilon_i=-L\ \frac{dФ}{dt}

c)

ϵi=L dBdt\epsilon_i=-L\ \frac{dB}{dt}

d)

ϵi= dФdt\epsilon_i=-\ \frac{dФ}{dt}

e)

ϵi=BS\epsilon_i=-\frac{B}{S}

26.

Как называется явление возникновения э.д.с. в замкнутом контуре при изменении силы тока в нем:

a)

Намагничивание.

b)

Размагничивание.

c)

Электромагнитная индукция.

d)

Самоиндукция.

e)

Изменение магнитного поля.

27.

Амперметр в цепи переменного тока измеряет:

a)

Мгновенное значение силы тока.

b)

Ее среднее значение.

c)

Ее максимальное значение.

d)

Ее минимальное значение.

e)

Эффективное значение силы тока.

28.

Закон Ома для цепи переменного тока имеет вид:  J0= ϵ0(Lω1cω)2+R2J_0=\ \frac{\epsilon_0}{\sqrt[]{\left(L\omega-\frac{1}{c\omega}\right)^2+R^2}}

a)

При любом соединении индуктивного, емкостного и омического сопротивления.

b)

При их параллельном соединении.

c)

При их последовательном соединении.

d)

При смешенном соединении.

e)

При иных условиях.   

29.

В проводнике с чисто индуктивным сопротивлением колебания сила тока по фазе:

a)

Опережают колебания напряжения.

b)

Опережают колебания напряжения на π2\frac{\pi}{2}

c)

Отстают от колебаний напряжения на π2\frac{\pi}{2}

d)

Отстают от колебаний напряжения.

e)

Совпадают с колебаниями напряжения.   

30.

В проводнике с чисто емкостным сопротивлением колебания силы тока по фазе:

a)

Опережают колебания напряжения.

b)

Опережают колебания напряжения на π2\frac{\pi}{2}

c)

Отстают от колебаний напряжения на π2\frac{\pi}{2}

d)

Отстают от колебаний напряжения.

e)

Совпадают с колебаниями напряжения.   

31.

В проводнике с омическим (активным) сопротивлением колебания силы тока по фазе:

a)

Опережают колебания напряжения.

b)

Отстают от колебаний напряжения на π2\frac{\pi}{2}

c)

Опережают колебания напряжения на π2\frac{\pi}{2}

d)

Отстают от колебаний напряжения.

e)

Совпадают с колебаниями напряжения;   

32.

Движутся 3 электрона. Первый движется равноускоренно прямолинейно, второй испытывает торможение, третий движется равномерно по окружности. Какой электрон излучает электромагнитные волны:

a)

Только первый.

b)

Только второй.

c)

Только третий.

d)

Все три.

e)

Ни один из них.

33.

Первое уравнение Максвелла:  rot H1=inp1+D1trot\ H_{ }^1=i_{np}^1+\frac{\partial D^1}{\partial t} является обобщением:

a)

Теоремы о магнитодвижущей силе.

b)

Законы  электромагнитной индукции.

c)

Теоремы Остроградского–Гаусса.

d)

Закон Ома.

e)

Закон Джоуля–Ленца.

34.

Второе уравнение Максвелла:  rot E1=B1trot\ E^1=-\frac{\partial B^1}{\partial t} является следствием:

a)

Теоремы о магнитодвижущей силе.

b)

Закона  электромагнитной индукции.

c)

Теоремы Остроградского–Гаусса.

d)

Закон Ома.

e)

Закон Джоуля–Ленца.

35.

К проводникам I рода относится:

a)

Только металлы.

b)

Только полупроводники.

c)

Металлы и полупроводники.

d)

Электролиты.

e)

Газы.

36.

В каких единицах измеряется напряженность электростатического поля в системе СИ:

a)

Клм2\frac{Кл}{м^2}

b)

Клм\frac{Кл}{м}

c)

ДжКл\frac{Дж}{Кл}

d)

Вм2\frac{В}{м^2}

e)

Вм\frac{В}{м}

37.

На сколько равных частей требуется разрезать проводник сопротивлением 30 Ом, чтобы, соединив эти части параллельно, получить сопротивление 1,2 Ом:

a)

6

b)

5

c)

3

d)

2

e)

10

38.

Индуктивность проводника измеряется в:

a)

Тл (тесла).

b)

Вб (вебер).

c)

В/Ом

d)

Ом*м

e)

Гн (генри).

39.

В целях радиосвязи используются:

a)

Колебания звуковой частоты.

b)

Высокочастотные электромагнитные колебания с постоянной амплитудой.

c)

Любые колебания.

d)

Электромагнитные колебания любой частоты.

e)

Модулированные высокочастотные электромагнитные  колебания.

40.

Электролизом добыто 0,64 кг меди. Сколько алюминия можно получить, если пропустить через соответствующий электролит то же количество электричества:

a)

0,2 кг

b)

0,18 кг

c)

0,8 кг

d)

1,2кг

e)

1кг

41.

Электролитическая диссоциация – это:

a)

Процесс отщепления электронов от молекул растворенного вещества под действием молекул растворителя.

b)

Процесс захвата электронов молекулами электролита.

c)

Процесс разложения молекул растворенного вещества на ионы под действием молекул растворителя.

d)

Процесс разложения молекул электролита под действием электрического поля.

e)

Химические реакции, идущие на электродах.

*****

42.

Точкой Кюри называется температура:

a)

При которой ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик.

b)

При которой ферромагнетик превращается в диамагнетик.

c)

При которой ферромагнетик разбивается на домены.

d)

При которой намагниченность магнетика становится равной нулю.

e)

При которой магнетик намагничивается против поля.

43.

Носителями электричества в электролитах являются:

a)

Электроны.

b)

Электроны и дырки.

c)

Положительные и отрицательные ионы.

d)

Ионы и дырки.

e)

Электроны и ионы.

44.

Почему прямой ток в “p”-“n”-перехода значительно больше обратного при одинаковом напряжении:

a)

Потому, что прямой ток создается преимущественно только электронами, обратный дырками.

b)

Потому, что прямой ток создается преимущественно только электронами, обратный дырками.

c)

Потому, что прямой ток создается и основными , и не основными носителями электричества, а обратный только не основными.

d)

Потому, что прямой ток создается электронами и “дырками”, а обратный – только “дырками”.

e)

Потому, что прямой ток создается только электронными.

45.

Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника тока. Как изменится энергия электростатического поля конденсатора при увеличении расстояния между его пластинами в 2 раза:

a)

Уменьшится в 2 раза.

b)

Уменьшится в 4 раза.

c)

Не изменится.

d)

Увеличится в 4 раза.

e)

Увеличится в 2 раза.

46.

В поле положительного электрического заряда q1 вносится равный по модулю отрицательный  заряд -q2. Как при этом изменяются напряженность и потенциал электрического поля на середине отрезка, соединяющего заряды q1 и q2:

a)

Напряженность и потенциал удваиваются.

b)

Напряженность и потенциал уменьшаются в 2 раза.

c)

Напряженность станет равной 0, потенциал увеличится в 2 раза.

d)

Напряженность увеличится в 2 раза, потенциал станет равным нулю.

e)

Не изменится ни то, ни другое.

47.

Работа силы Лоренца:

a)

Тем больше, чем больше величина заряда.

b)

Тем больше, чем больше его скорость;.

c)

Зависит от угла между v и B.

d)

Равна нулю.

e)

Зависит от заряда и скорости.

48.

Два небольших заряженных шара действуют друг на друга по закону Кулона силой 0,1 Н. Какой будет сила кулоновского взаимодействия этих шаров при увеличении заряда каждого шара в 3 раза, если расстояние между ними остается неизменными:

a)

0.1 H

b)

0.3H

c)

0.9H

d)

0.33H

e)

0.11H

49.

Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух точечных электрических зарядов при увеличении расстояния между ними в 3 раза:

a)

Уменьшится в 9 раз.

b)

Уменьшится в 3 раза.

c)

Увеличится в 9 раз.

d)

Увеличится в 3 раза;.

e)

Не изменится.

50.

В магнитном поле с индукцией 0,04 Тл движется электрический заряд 10-10 Кл со скоростью 200 м/с. Чему равна сила F, действующая на заряд со стороны магнитного поля, если вектор скорости v движения заряда перпендикулярен вектору B  индукции магнитного поля:

a)

0H

b)

8.10-10 Н.

c)

2.10-10 Н.

d)

0,5.10-10 Н.

e)

4.10-10 Н.

51.

Какие действия электрического тока всегда сопровождают его прохождение через любые среды:

a)

 Магнитные.

b)

Тепловые.

c)

Тепловые и магнитные

d)

Тепловые, химические и магнитные.

e)

Химические.

52.

Как изменится период свободных электрических колебаний в колебательном контуре, если индуктивность катушки уменьшится в 4 раза:

a)

Уменьшится в 4 раза.

b)

Уменьшится в 2 раза.

c)

Увеличится в 4 раза.

d)

Увеличится в 2 раза.

e)

Не изменится.

53.

Как изменится емкостное сопротивление катушки при увеличении частоты переменного тока в 4 раза:

a)

Увеличится в 2 раза.

b)

Увеличится в 4 раза.

c)

Уменьшится в 2 раза.

d)

Уменьшится в 4 раза.

e)

Уменьшится в 4 раза.

54.

Два одинаковых шара, заряженных разными по модулю зарядами q1 и q2  одного знака, расположены на расстоянии r друг от друга. Как изменится энергия электростатического взаимодействия заряженных шаров друг с другом после кратковременного соединения шаров проводником

a)

Увеличится.

b)

Уменьшится.

c)

Не изменится.

d)

Ответ неоднозначен.

e)

Изменится.

55.

Плоский воздушный конденсатор зарядили и отключили от источника тока. Как изменится энергия электрического поля конденсатора при увеличении расстояния между его пластинами в два раза:

a)

Уменьшится в 2 раза.

b)

Уменьшится в 4 раза.

c)

Не изменится.

d)

Увеличится в 4 раза

e)

Увеличится в 2 раза.

56.

Как расположены относительно друг друга векторы E,H и v  электромагнитной волны:

a)

и v направлены противоположно,  E им перпендикулярно.

b)

и E параллельны, v им перпендикулярен.

c)

 H и E направлены противоположно, v параллелен H

d)

E,H и v взаимно перпендикулярны.

e)

E, H и v взаимно параллельны.

57.

Равнодействующая двух сил, приложенных к телу под прямым углом друг к другу, равна 50H  Одна из действующих сил равна 40H  Найдите вторую:

a)

50H

b)

20H

c)

10H

d)

25H

e)

30H

58.

Тело массой 10кг , движущееся со скоростью v1=20 мсv_1=20\ \frac{м}{с} , увеличивало свою скорость до значения v2=30 мсv_2=30\ \frac{м}{с}    При этом совершена работа:

a)

2500Дж

b)

1500 Дж

c)

3500Дж

d)

3000Дж

e)

100Дж

59.

Импульс тела 10 кг*м/с  , а кинетическая энергия 20 Дж   Скорость тела равна:

a)

4 км/с

b)

1м/с

c)

4м/с

d)

100 м/с

e)

0,4 м/с

60.

Под действием силы 20H тело приобретает ускорение 0.5 мс20.5\ \frac{м}{с^2}  Масса тела равна:

a)

40кг

b)

10кг

c)

20кг

d)

100кг

e)

200кг

61.

Автобус и мотоциклист движутся на встречу друг другу со скоростями соответственно 10 и 20 м/с Расстояние между ними в момент начала наблюдения равно 600м Если ось Х  направлена в сторону движения автобуса и при е=0  положение автобуса совпадает с началом отчёта, то уравнение движения для автобуса и мотоциклиста будут

a)

x1=10t; x2=600+20tx_1=10t;\ x_2=600+20t

b)

x1=10t; x2=60020tx_1=10t;\ x_2=600-20t

c)

x1=600t+10t; x2=20tx_1=600t+10t;\ x_2=20t

d)

x1=600t10t; x2=20tx_1=600t-10t;\ x_2=20t

e)

x1=20t; x2=60010tx_1=20t;\ x_2=600-10t

62.

Автомобиль затратил на прохождение пути время t Первую половину времени автомобиль проходит с постоянной скоростью v1v_1 , а вторую половину времени - со скоростью v2v_2 , двигаясь в том же направлении Средняя скорость автомобиля

a)

v1v22(v1+v2)\frac{v_1v_2}{2\left(v_1+v_2\right)}

b)

v1v22(v1v2)\frac{v_1v_2}{2\left(v_1-v_2\right)}

c)

v1+v22\frac{v_1+v_2}{2}

d)

v1v2v1+v2\frac{v_1v_2}{v_1+v_2}

e)

2v1v2v1+v2\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}

63.

Вес мотороллера  1450H Его масса (g=10 мс2)\left(g=10\ \frac{м}{с^2}\right)

a)

145 кг

b)

135кг

c)

140кг

d)

150кг

e)

120кг

64.

Кинетическая энергия велосипедиста массой 80кг имеющего скорость 5 м/с составляет

a)

1000Дж

b)

2000Дж

c)

400Дж

d)

200Дж

e)

8000Дж

65.

Автомобиль движется со скоростью 10 м/с Чтобы кинетическая энергия увеличилась вдвое, он должен иметь скорость

a)

5м/с

b)

102 мс10\sqrt[]{2}\ \frac{м}{с}

c)

2,5м/с

d)

20м/с

e)

102  мс\frac{10}{\sqrt[]{2}}\ \ \frac{м}{с}

66.

Тело массой движется со скоростью  Найдите кинетическую энергию тела

a)

2Дж

b)

108Дж

c)

18Дж

d)

54Дж

e)

0,5Дж

67.

Тело массой движется со скоростью  Найдите кинетическую энергию тела 3200Дж

a)

25,3 м/с

b)

800 м/с

c)

50,2м/с

d)

80м/с

e)

85м/с

68.

Масса тела, движущегося с ускорением 0,1 мс20,1\ \frac{м}{с^2}  под действием силы 20Н , равна

a)
100 kg
b)

500 kg

c)
300 kg
d)
200 kg
e)

400 кг

69.

Сила не производит работу тогда,

a)

Когда перемещение и сила взаимно перпендикулярны

b)

Когда угол между действующей силой и перемещением составляет 60°60\degree

c)

Когда перемещение и сила имеют одинаковое направление

d)

Когда перемещение и сила противоположны

e)

Когда под действием силы тело движется

70.

При равномерном движении пешеход проходит за 10с путь  15м При движении с той же скоростью за 2с он пройдёт путь

a)
5 метров
b)
1 метр
c)
10 метров
d)
3 метра
e)

1,5м

71.

Кинетическая энергия автомобиля массой 1000кг, движется со скоростью 36км/ч , равна

a)

3610336\cdot10^3 Дж

b)

1810318\cdot10^3 Дж

c)

51045\cdot10^4 Дж

d)

648103648\cdot10^3 Дж

e)

10410^4 Дж

72.

Сила тяжести, действующая на космонавта  на земле, равна F0F_0  Определите силу тяжести F на Луне, если масса Луны меньше массы Земли в 81 раза, а радиус Луны меньше радиуса Земли в  3.7 раза

a)

F=8123.7F0F=\frac{81^2}{3.7}F_0

b)

F=3.7281F0F=\frac{3.7^2}{81}F_0

c)

F=3.781F0F=\frac{3.7^{ }}{81}F_0

d)

F=813.72F0F=\frac{81^{ }}{3.7^2}F_0

e)

F=813.7F0F=\frac{81^{ }}{3.7}F_0

73.

Уравнения движения материальной точки имеет вид   x=24t+t2x=2-4t+t^2 Определить импульс точки массой 2 кг  через 1с  после начала отчёта времени

a)

-4 кг·м/с

b)

6 кг·м/с

c)
-8 кг·м/с
d)
-6 кг·м/с
e)

4 кг·м/с

74.

Вертолёт, пролетев прямо 400 км, повернул под углом 90%  и пролетев ещё 300 км Путь и перемещение вертолёта

a)

900км, 700м

b)

700км, 500км

c)

800км, 600км

d)

850км, 650км

e)

750км, 550км

75.

Два шара с одинаковыми массами m двигались навстречу друг другу с одинаковыми по модулю скоростями v  После упругого столкновения каждый шар стал двигаться в обратном направлении с прежней по модулю скоростью Изменение суммы импульсов двух шаров в результате столкновения равно:

a)
2mv
b)

4m v

c)
0
d)
mv
e)
-2m v
76.

Тело совершает гармоническое колебание на пружине Максимальная потенциальная энергия тела 20Дж Кинетическая энергия тела при этом

a)

Изменится от  0 до 40 Дж

b)

Не изменится со временем, равна 40Дж

c)

Не изменится со временем, равна 20Дж

d)

Не изменится со временем, равна 0

e)

Изменится от 0 до 20Дж

77.

Масса тела, движущегося с ускорением 0,05 м/с2 под действием силы 1 кН, равна

a)

25т

b)

10т

c)

d)

15т

e)

20т

78.

Кинетическая энергия тела массой 3 кг, имеющего скорость 4 м/с, равна:

a)
36 Дж
b)
24 Дж
c)
30 Дж
d)
18 Дж
e)
12 Дж
79.

Тело свободно падает с высоты h Сравнить потенциальные и кинетические энергии тела в точке, лежащей на высоте h/4 от поверхности Земли:

a)

EpEkE_p\ge E_k

b)

Ep=EkE_p=E_k

c)

Ep<EkE_p<E_k

d)

Ep>EkE_p>E_k

e)

EpEkE_p\le E_k