Font size
WorksheetsФИЗИКА 100-200
Total questions: 102
Worksheet time: 1hrs 13mins
Единица мощности:
Н*м/с
В
Дж/с
Дж
Вт
Действующая сила трения на тело, которое приведено на рисунке:
Fтр=mg
Fтр=μmg
Fтр=p
Fтр=μN
Fтр=μP
Период при равномерном вращении тела:
Закон сохранения импульса для двух взаимодействующих тел, входящих в состав замкнутой системы:
Формула, выражающая потенциальную энергию тела массой m на расстоянии r от центра Земли:
Потенциальная энергия любого упруго деформированного тела:
Если брусок массой 5 кг поднимается равномерно по наклонной плоскости под дейтсивем силы F=60 H (см.рис.), то действующая сила трения скольжения на брусок равна: (ускорение свободного падения g = 10 м/с2 , cos 45° = 1/√2)
0,01∙10-3 H
0,025 кH
0,025∙103 Н
25 H
> 0,01 H
Мощность лебедки, которая равномерно поднимает груз массой 200 кг на высоту 3 м за 5 с (ускорение свободного падения считать равным g = 10 м/с2):
1,2 кВт
1200 Вт
3000Вт
1,2∙103 Вт
12 кВт
Момент инерции системы (тела) относительно оси вращения:
Закон сохранения для центрального абсолютно упругого удара двух тел:
Соотношение описывающее замкнутость системы твердых тел:
Основное уравнение динамики материальной точки:
Элементарная работа:
Мгновенная мощность:
Момент инерции тела:
равная сумме произведений масс точек тела на квадраты расстояний от оси вращения
зависит от траектории перемещения
его роль такая же, что и массы при поступательном движении
характеризует скорость совершения работы
мера инертности тела при вращательном движении
Во сколько раз увеличится объем воздушного шара, если его внести с улицы в теплое помещение? Температура воздуха на улице равна (- 3°С), в помещении 27°С:
2
1,1
0,5
0,2*10
0,22*10^-2
Некоторые опыты подтверждающие МКТ:
Диффузия.
Опыт Био-Савара.
Опыт Штерна.
Опыт Ома.
Броуновские движение.
Модель идеального газа:
Столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда абсолютно упругие.
Столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда абсолютно неупругие.
Между молекулами газа отсутствует силы взаимодействия.
Собственный объем молекул газа пренебрежительно мал по сравнению с объемом сосуда.
Собственный объем молекул газа учитываются, а силы взаимодействия между молекулами не учитываются.
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории:
Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям
Средняя кинетическая энергия молекулы кислорода при температуре 300 К
(Постоянная Больцмана k=1.38⋅10−23 КДж )
Средняя кинетическая энергия молекулы кислорода при температуре 300 К (Постоянная Больцмана k=1.38⋅10−23 КДж )
Работа газа при адиабатическом процессе:
pΔV
0
Изменение энтропии идеального газа в изотермическом процессе:
Фазовый переход 1 рода:
Конденсация.
Превращение парамагнетика в ферромагнетик
Кристаллизация.
Плавление кристаллического вещества.
Поляризация сигнетоэлектрика.
В процессе плавления:
Температура тела понижается.
У всех тел объем увеличится.
Тело переходит из твердого состояния в жидкое.
Температура тела остается постоянной.
Температура тела повышается.
<question> 1 кмоль двухатомного газа при адиабатическом сжатии совершает работу 145 кДж. Температура этого газа изменится на величину (R=8.31 Дж/(моль*К):
7К
77К
7С°
77⋅10−2К
13К
<question> Абсолютная температура нагревателя идеальной тепловой машины 3 раза больше чем у холодильника. Нагреватель отдает газу 40 кДж количество теплоты. Газ совершает работу:
267 кДж.
26,7 кДж.
2,67 Дж.
26,7⋅103Дж
26,7Дж
Микроскопические параметры молекул:
Температура
Масса
Кинетическая энергия
Давление
Скорость
Броуновские частицы:
Скорость броуновской частицы остается постоянной по времени и не меняется по модулю и направлению
Частицы, которые движутся под влиянием беспорядочных ударов молекул
Частицы, которые движутся со скоростью света в ваккуме
Скорость броуновской частицы беспорядочно меняется по модолю и направлению
Траектория броуновской частицы представляет собой сложную зигзагообразную кривую
Изотермический процесс:
ΔU= -A
ΔU=A
Q= A
Q=ΔU
T=const
Процессы, происходящие при температуре 00 С и нормальном давлении:
Замерзание воды
Тройная точка
Испарение кипящей воды
Таяние льда
Кипение воды
Прямой провод длиной 4 м, по которому течет ток силой 6А, расположен в однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл, и образует угол с линиями индукции. Сила, действующая на проводник, равна:
3 мН.
3Н
0,3 кН.
30 мН.
300 мН.
Потенциал поля точечного электрического заряда 1 мкКл в точке, удаленной на 3 см от заряда, равен:
0,3 мВ.
0,03 В.
3⋅105В
0,003 МВ.
3В.
В обмотке электромагнита индуктивностью 0,8 Гн при равномерном изменении силы тока на 3 А за 0,02 с возбуждается ЭКС индукции, равная:
120 мВ
12 В
0,12 кВ
1200 В
Два точечных электрических заряда -2 мкКл и 6 мкКл расположены на расстоянии 60 см друг от друга. Напряженность электрического поля в точке, лежащей посередине между зарядами, равна:
Электрический заряд в проводнике, сила тока в котором равномерно возрастает за 6 с от 0 до 4 А, равен:
1200 мКл.
0,012 Кл.
12 Кл.
12 мКл
12 пКл.
Две группы из трех одинаковых последовательно соединенных элементов с ЭДС 8 В и внутренними сопротивлением 2 Ом каждый соединены параллельно. Полученная батарея замкнута на сопротивление 5 Ом. Сила тока в цепи равна:
300 мА.
30 мА.
0,3 мА.
3 А.
3 мА.
Проводник присоединен к источнику питания с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. По проводнику течет ток силой 3 А. Электрическое сопротивление проводника равно:
3 Ом.
0,03 кОм.
300 мОм.
3 кОм.
30 Ом.
Напряженность электростатического поля:
В однородное магнитное поле напряженностью 100 кА/м помещена квадратная рамка со стороной 10 см. Плоскость рамки составляет с направлением магнитного поля угол . Магнитный поток, пронизывающий рамку, равен:
6,28 Вб.
628 Вб.
Напряженность электростатического поля, создаваемого точечным электрическим зарядом 8 мкКл в вакууме на расстоянии 60 см от него, равна:
Напряженность поля, создаваемого диполем с электрическим моментом 1 нКл · м на расстоянии 25 см от центра диполя в направлении, перпендикулярном оси диполя, равна:
Полый шар несет на себе равномерно распределенный заряд. Потенциал в центре шара 200 В, а в точке, лежащей на расстоянии 50 см, потенциал 40 В.
Радиус шара равен:
100 см.
100 мм.
10 мм.
1 см.
10 см.
На проводник длиной 0,5 м, помещенный в однородное магнитное поле с
индукцией 0,4 Тл, действует сила 0,2 Н. Сила тока в проводнике, расположенного под углом к линиям магнитной индукции, равна:
2 мА.
2 А
0,002 кА.
0,2 мА.
20 мА.
По круговому витку радиусом 40 см циркулирует ток 4 А. Магнитная индукция в центре витка равна μ0=4π⋅10−7 А2Н
62,8нТл.
По соленоиду индуктивностью 0,2 Гн течет ток силой 10 А. Энергия магнитного поля соленоида равна:
0,01 кДж.
10 мДж.
10 Дж.
1Дж.
0,1 кДж.
Энергия магнитного поля соленоида индуктивностью 0,5 мГн равна 16 мДж. По соленоиду течет ток силой:
8 мА.
8 А.
0,8 кА.
0,08 кА.
0,008 А.
На проводник с током силой 1,5 А, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией 4 Тл, действует сила 10 Н. Проводник расположен под углом к линиям магнитной индукции. Длина активной части проводника равна:
2,38 м.
238 см.
238 мм .
0,0238 м.
2,38 нм.
Сила, с которой магнитное поле действует на элемент проводника с током:
Сила Ампера.
Сила Лоренца.
Кулоновская сила.
Электрическое сопротивление однородного линейного проводника определяется следующими параметрами:
Сила тока и напряжение.
Вещество, из которого изготовлен проводник.
Площадь поперечного сечения.
Длина и температура.
Напряжение и ЭДС.
Электрическое напряжение на концах участка цепи равно разности потенциалов, если на данном участке цепи отсутствует:
Электрическое сопротивление.
Устройство, способное создавать и поддерживать разность потенциалов за счет сторонних сил.
Устройство, способное создавать и поддерживать разность потенциалов за счет кулоновских сил.
Устройство, способное создавать и поддерживать разность потенциалов за счет сил не электрического происхождения.
Источник ЭДС.
Фундаментальные свойства электрического заряда:
Инвариантность.
Монохроматичность.
Аддитивность.
Подчиняется закону сохранения заряда.
Подчиняется закону сохранения импульса.
Физическая величина, определяемая работой, совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда:
Сила Лоренца.
Электродвижущая сила.
Сила Ампера.
В магнитное поле помещен проводник с током силой I. Угол между направлением тока в проводнике и вектором В равен α . При увеличении силы тока в проводнике в 2 раза:
Магнитная индукция не изменится.
Сила Ампера не изменится.
Сила Ампера увеличится в 2 раза.
Магнитная индукция увеличится в 2 раза.
Направление силы Ампера не изменится.
Электрическая емкость конденсатора:
Явление возникновения электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении потока магнитной индукции, охватываемого этим контуром:
Электромагнитная индукция.
Не зависит от способа изменения магнитного потока.
Взаимоиндукция.
Самоиндукция.
Энергия магнитного поля:
Энергия магнитного поля соленоида индуктивностью 0,5 мГн равна 16 мДж. По соленоиду течет ток силой:
800 мА.
8 А.
80 мА.
0,008 А.
0,8 А.
На проводник с током силой 1,5 А, помещенный в однородное магнитное поле с индукцией 4 Тл, действует сила 10 Н. Проводник расположен под углом к линиям магнитной индукции. Длина активной части проводника равна:
2,38 нм.
2,38 м.
0,0238 м.
238 см.
238 мм .
Электрон в поле, напряженностью 10кВ/м, движется с ускорением:
1.76*1010км/с2
1.76*1017см/с2
1.76*1017км/с2
1.76*1012км/с2
1.76*1012м/с2
В школе классическая электронная теория хорошо объясняет:
Законы Ома
Правило буравчика
Закон сохранения заряда
Закон Фарадея
Закон Джоуля- Ленца
Сила Лоренца:
Определяется формулой f=qvBsinα
Зависит от массы заряда
Определяется формулой f=qvBcosα
Действует на движущийся заряд
Действует на все движущиеся частицы
При последовательном соединении проводников:
Сопротивление зависит от тока в цепи
Напряжение равно сумме напряжений на проводниках
Напряжение одинаково во всех проводниках
Общее сопротивление равно сумме сопротивлений проводников
Сила тока одинаково во всех проводниках
Формула, по которой можно определить индуктивность катушки:
F/Il
μ μ0n2Sl
ФI
М/IS
BScos
Условие интерференционного максимума:
Условие интерференционного минимума:
Дифракция света:
Явление разделение интенсивности свете при наложении двух или более когерентных волн.
Огибание волнами препятствий, встречающихся на их пути:
Любое отклонение распространения света вблизи препятствий.
Усиление или ослабление интенсивности света при наложении нескольких когерентных волн.
Отклонение волн от законов геометрической оптики при встрече на их пути препятствий.
При аномальной дисперсии света (n= f(λ,ν)):
При уменьшении ν, n постоянна.
При уменьшении λ, n убывает.
При уменьшении λ, n постоянна.
При возрастании ν, n убывает.
При нормальной дисперсии света (n=f(λ,ν)):
При увеличении λ, n увеличивается .
При уменьшении λ, возрастает n.
При возрастании ν, возрастает n.
Закон Бугера:
Поляризованный свет:
Способ записи и последующего восстановления волновых волн.
Свет, прошедший через изотропные вещества.
Свет, в котором колебания светового вектора упорядочены.
Естественный свет прошедший через поляризатор.
Свет, в котором преобладают колебания вектора одного направления.
Формула Эйнштейна для внешнего фотоэффекта:
Виды фотоэффектов:
Внешний фотоэффект.
Фотоэффект Комптона
Внутренний фотоэффект.
Фотоэффект Лебедева.
Вентильный фотоэффект.
Формула Комптона:
Явления, объясняющиеся квантовой природой света:
Поляризация
Внутренний фотоэффект
Дисперсия
Эффект Комптона
Интерференция
Фотон:
Частица, ответственная за сильное взаимодействие
частица, ответственная за электромагнитное взаимодействие
частица ответственная за слабое взаимодействие
Частица массой покоя равной нулю
«Дырка» в полупроводниках
При попадании света из воздуха в воду неизменным останется:
Энергия кванта
Скорость и частота
Импульс фотона
Длина волны и период
Скорость
Обобщенная формула Бальмера:
Соотношение неопределенностей Гейзенберга:
Формула де Бройля для корпускулярно-волнового дуализма:
Общее уравнение Шредингера:
Уравнение Шредингера для стационарных состояний:
Масса фотона:
Импульс фотона:
Для атома водорода, первый Боровский радиус:
При переходе электрона в атоме водорода из стационарного состояния n в стационарное состояние m испускается (поглощается) квант энергии:
Электрону в атоме соответствует энергия:
Уравнение , соответствующее принципу неопределенности Гейзенберга:
ΔyΔpy ≥ h
ΔxΔpx ≥ h
ΔyΔpx ≥ h
ΔxΔpy ≥ h
ΔzΔpx ≥ h
Линейный спектр
Излучается единичными атомами или очень разряженным газом
Излучается молекулами
Излучается жидкостями
Излучается очень плотным нагретым газом
Излучается нагретыми твердыми телами
К квантовым числам относятся:
l-орбитальное квантовое число.
n-главное квантовое число
m-магнитное квантовое число.
e-электронное квантовое число.
k-фотонное квантовое число.
α- распад:
Выполняется правило смещения "на 2 части влево".
Гамма излучение и его свойства:
При γ-излучении A и Z ядра не изменяются и не описываются правилами смещения.
γ-излучение коротковолновые электромагнитные испускаемые ядром.
γ-излучение, имеет характер внутренней конверсии.
γ-излучение имеет полосатый спектр.
γ-излучение имеет линейчатый спектр.
Электрону в атоме соответствует энергия:
Дефект массы:
Закон радиоактивного распада:
Формула для периода полураспада (λ - постоянная распада)
Энергия фотона:
Дефект массы:
Закон радиоактивного распада:
Формула для периода полураспада (λ - постоянная распада)
<question> 94Pu239 превращаясь в 92U235 при радиоактивном распаде, испускает:
Двукратно ионизированных атома гелия
σ - частицу
Электрон
1Н1
Протон
