Font size
Worksheets1-БӨЛІК — толық рандом (дұрыс жауаптар әртүрлі орындарда!)
Total questions: 61
Worksheet time: 34mins
«Санақ денесі» ұғымы то
Е
3
5
Орын ауыстыру дегеніміз
траекторияның ұзындығы
дененің бастапқы және соңғы орнын қосатын түзудің бағытталған кесіндісі
толық жол
қозғалыс уақыты
Материалдық нүктенің орнын координаталардың уақытқа байланысы арқылы анықтау
тербеліс периоды
қозғалыс теңдеуі
күш моменті
дененің массасы
Инерциалды санақ жүйесі
Ньютон заңдары орындалатын санақ жүйесі
еркін түсу жүйесі
үдемелі жүйе
айналымалы жүйе
Кеңістіктегі нүктенің орнын анықтау үшін координаталар саны
3
2
1
4
«Еркіндік дәрежe саны»
дененің массасы
тәуелсіз координаталар саны
үдеу
қозғалыс теңдеуінің саны
Айналмалы еркіндік дәрежелері
дененің қозғалысын сипаттайтын теңдеулер саны
дененің жылдамдығы
тек ілгерілемелі қозғалыс
дененің салмағы
Ілгерілемелі қозғалыс
дененің барлық нүктелері бірдей орын ауыстырады
бір нүкте ғана қозғалады
дене тек бұрыштық жылдамдықпен қозғалады
қозғалыс шеңбер бойымен өтеді
Айналмалы қозғалыс
дене түзу сызықты қозғалады
тек ауыр денелер айналады
барлық нүктелері орнында қалады
нүктелері шеңбер бойымен қозғалып, центрлері бір түзу бойында жатады
Ньютонның бірінші заңы
әрекетке қарсы әрекет
егер күш әсер етпесе, дене тыныштық немесе бірқалыпты қозғалысты сақтайды
импульстің сақталуы
F=ma
Арнайы салыстырмалылық теорияның бірінші постулаты
табиғат заңдары барлық инерциалды санақ жүйелерінде бірдей
жарық жылдамдығы өзгермелі
масса тұрақты болмайды
уақыт барлық жүйелерде бірдей өтеді
Арнайы салыстырмалылық теорияның екінші постулаты
Лездік жылдамдық
жолдың уақытқа қатынасы
қозғалыстың бастапқы моментіндегі үдеу
траектория ұзындығы
өте қысқа уақыт аралығындағы жылдамдық
Траектория ұғымы
Материалдық нүктенің қозғалыс кезінде сызатын сызығы
дененің еркін түсу биіктігі
қозғалыс уақыты
жылдамдықтың өзгерісі
15) Қозғалыстың векторлық түрде анықталуы келесі формуламен беріледі:
\( \vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}t \)
\( r = v t \)
\( F = ma \)
E=mc2
A) жылдамдық пен үдеудің көбейтіндісі B) дененің бастапқы жылдамдығы D) тек қана жылдамдық модулі
жылдамдық пен үдеудің көбейтіндісі
дененің бастапқы жылдамдығы
орын ауыстыру векторының уақытқа тәуелділігі
тек қана жылдамдық модулі
Жылдамдықты құраушыларға жіктеу
дененің массасы бойынша
қозғалыс теңдеуі бойынша
координаттық остер бойымен проекцияларға бөлу
тек бір бағыттағы жылдамдық
Қорытқы жылдамдықтың модулі
v = a·t
v = x/t
v = √(vx² + vy² + vz²)
v = m/a
Нормаль үдеу
үдеу нүктенің массасына тәуелді
траекторияның жанама бағыты бойынша
центрге бағытталған және жылдамдықтың бағытын өзгертетін үдеу
тек түзу қозғалыста болады
Ұзындықтың Лоренц қысқаруы
қозғалыстағы стержень ұзарaды
тыныштықтағы стержень қысқарады
қозғалыстағы стержень өз өлшемін сақтайды
қозғалыстағы стержень тыныштықтағыға қарағанда қысқа болады
Тұйықталған жүйе үшін импульстің сақталу заңы
импульс массаның өзгерісіне тәуелді
сыртқы күштер бар кезде импульс өзгермейді
сыртқы күштер нөлге тең болса, жүйенің импульсі тұрақты
импульс тек жылдамдыққа байланысты
Консервативтік емес күштер
серпімділік күші
ауырлық күші
үйкеліс күші
тартылыс күші
Күш моменті
күш пен қашықтықтың векторлық көбейтіндісі
дененің үдеуі
масса мен жылдамдықтың қатынасы
жұмыс пен уақыттың қатынасы
Квазисерпімді күш
тек сұйықтарда пайда болады
деформация шамасына пропорционал күш
дене массасына тәуелді
ауырлық күшінің бір түрі
Гармониялық тербелістер кезінде материалдық нүкте қандай күштің әсерінен қозғалады
үйкеліс күші
ауыспалы магнит күші
серпімділік күші
тартылыс күші
Ньютонның екінші заңының жалпы түрі
F = mv
F = ma
F = m/g
p = mv
Мещерский теңдеуі
айнымалы масса жүйелерінің қозғалыс теңдеуі
тек тұрақты массалы жүйелер үшін
жылу энергиясын есептейді
гидравликаға қатысты теңдеу
Абсолют қатты дене
температураға тәуелді дене
деформациясын ескермейтін болатын дене
сұйықтардың моделі
тек газдар үшін қолданылатын ұғым
Материалдық нүктелер жүйесінің импульсі
тек ең үлкен массаға тәуелді
жеке импульстердің геометриялық қосындысы
тек жылдамдықтардың қосындысы
үдеулердің айырмасы
Массасы 100 кг адам 6 м/с жылдамдықпен 200 кг қайыққа секіргенде, қайық пен адам қандай жылдамдықпен қозғалады
4 м/с
1 м/с
3 м/с
2 м/с
Қай санақ жүйесіне қатысты материалдық нүкте аз массаға ие
нүктенің жылдамдығы минимал жүйеде
тыныш тұрған жүйеде
нүктенің жылдамдығы максимал болатын жүйеге қатысты
жеделдетілген жүйеде
Ауырлық күштің энергиясы
Ep = mgh
Ek = mv²/2
E = mc²
Ep = mg/v
Күш жұмысының ұғымы
уақыт пен жылдамдықтың көбейтіндісі
масса мен үдеудің қатынасы
күш пен орын ауыстырудың скаляр көбейтіндісі
жол мен уақыттың қатынасы
Дененің толық энергиясы
тек кинетикалық энергия
тек потенциалдық энергия
ішкі энергия
кинетикалық + потенциалдық энергия
Маятниктің еркін тербелісі кезінде, максимал кинетикалық энергиясы 20 Дж. Толық энергия қандай аралықта өзгереді?
0–20 Дж
-10–10 Дж
-20–20 Дж
20–40 Дж
Айнымалы қозғалыс үшін динамиканың екінші заңы
F = mv
F = ma(t)
F = mg
p = mv
Штейнер теоремасы
масса центрі туралы теорема
инерция моментін параллель остерге көшіру теоремасы
жылдамдықты қосу заңы
импульс сақталу заңы
Шардың инерция моменті
2/3 mR²
5/2 mR²
2/5 mR²
3/5 mR²
Жазық қозғалыс кезіндегі дененің кинетикалық энергиясы
Ek = mv²
Ek = mgh
Ek = mv²/2 + Iω²/2
Ek = p²/2m
Центрге тартқыш үдеу
a = v/t
a = v²/r
a = r/v
a = ωr
Инерттілік анықтамасы
дененің формасын сақтау қасиеті
дененің қатты дене сияқты қозғалу қабілеті
дененің өз қозғалыс күйін сақтауға ұмтылуы
дененің орнын тез өзгерту қасиеті
Гармониялық тербелістің жылдамдығы
v = ωA sin(ωt + φ)
v = -ωA sin(ωt + φ)
v = at
v = x/t
Гармониялық тербелістің үдеудің теңдеуі
a = v/t
a = -ω²x
a = ωx
a = x²ω
Нүктенің гармониялық тербелістерінің толық энергиясы
(a)
Математикалық маятниктің периоды
T = m/k
T = 2π√(l/g)
T = 2π√(g/l)
T = πl/g
Физикалық маятниктің периоды
T = 2π√(l/mgL)
T = 2π√(l/g)
T = 2πm/g
T = L/g
Какое из следующих уравнений соответствует гармоническому колебанию?
x'' + ω₀²x = 0
x' + kx = 0
x'' = const
x = vt
Өшетін тербелістің дифференциалдық теңдеуі
A) x'' + 2βx' + ω₀²x = 0
B) x'' = 0
C) x = Acosωt
D) x' + x = 0
Идеал газ күйінің теңдеуі (Менделеев–Клайперон теңдеуі)
PV = mgh
PV = nRT
P = RT
V = nP
МКТ растайтын тәжірибелер
Фотоэффект
Броундық қозғалыс
Резонанс
Интерференция
Молекулалардың микроскопиялық параметрлері
Көлем
Масса
Температура
Қысым
Үдемелі айнымалы қозғалыстың бұрыштық үдеуі мен бұрыштық жылдамдығы қалай бағытталады
бір-біріне қарама-қарсы
тек жанама бағытта
аксиальды векторлар ретінде айналу осі бойымен бағытталады
тек радиус бойымен
Изотермиялық процесс теңдеуі
PV = const
P/T = const
V/T = const
P = const
Изобаралық процесс теңдеуі (P = const)
V/T = const
PV = const
P/T = const
T = const
Изохоралық процесс теңдеуі (V = const)
P/T = const
V/T = const
PV = const
T = const
Диаграммада 1-күй 400 К, газдың 2-күйдегі температурасы:
100 К
800 К
200 К
1600 К
Идеал газдың молекулалық-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі
P = ρgh
P = 1/3 nmv²
P = F/S
PV = const
Адиабаталық процесс
жүйе мен орта арасында жылу алмасуы болмайды
температура тұрақты
қысым тұрақты
көлем тұрақты
Газды идеал деп санау шарттары
молекулалар ірі және бір-бірімен әрекеттеседі
молекулалар көлемі бар және әсерлесуі күшті
молекулалардың көлемі ескерілмейді, соқтығысу серпімді
молекулалар өзара тартылыс жасайды
Идеал газдың ішкі энергиясы
тек потенциалдық энергия
молекулалардың кинетикалық энергияларының қосындысы
жылу мөлшеріне тең
температураға тәуелсіз
70) Изоэнтропиялық процесс
A) температура өзгермейді
B) энтропия тұрақты
C) қысым өзгеріссіз
D) көлем өзгермейді
