Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Физика: кинематика — проверочная работа

Total questions: 98

Worksheet time: 49mins

Name
Class
Date
1.

К какому виду движения относятся формулы vt=v0+atv_t = v_0 + at , S=v0t+at22S = v_0 t + \dfrac{a t^2}{2} , vt2−v02=2aSv_t^2 - v_0^2 = 2aS ?

a)

равномерно-ускоренному при v0≠0v_0 \ne 0

b)

замедленному

c)

равномерному

d)

равнозамедленному при vt=0v_t = 0

e)

равноускоренному при v0=0v_0=0

2.

Укажите размерность единицы измерения угловой скорости в системе СИ.

a)

рад/с

b)

рад

c)

м/с

d)

м/с 2^2

e)

рад/с 2^2

3.

В каком случае тело можно принять за материальную точку?

a)

размерами и формой тела в данной задаче можно пренебречь

b)

массой тела можно пренебречь

c)

импульс тела пренебрежимо мал

d)

деформацией тела можно пренебречь

e)

пренебречь взаимодействием

4.

Механическое движение — это

a)

изменение относительного положения тела в пространстве с течением времени

b)

такое движение, при котором скорость остается постоянной

c)

все точки тела описывают одинаковые траектории

d)

движение, при котором все точки тела движутся по окружности, центры которых лежат на одной прямой

e)

движение, при котором скорость увеличивается

5.

Линия, описываемая движущейся точкой в пространстве, называется

a)

траекторией

b)

перемещением

c)

угловым перемещением

d)

радиус-вектором

e)

вектором

6.

Вектор, соединяющий начальное и конечное положение точки при ее движении, называется

a)

перемещением точки

b)

радиус-вектором

c)

пройденным путем

d)

траекторией

e)

скоростью

7.

Путь, пройденный телом при равномерном движении, определяется по формуле

a)

S=vtS = vt

b)

S=v0t−at22S = v_0 t - \dfrac{a t^2}{2}

c)

S=v0t+at22S = v_0 t + \dfrac{a t^2}{2}

d)

S=∫v(t) dtS = \int v(t)\,dt

e)

S=gt22S = \dfrac{g t^2}{2}

8.

Скорость при равномерном движении определяется по формуле

a)

ϑ=st\vartheta = \dfrac{s}{t}

b)

v=v0−atv = v_0 - at

c)

v⃗=dr⃗dt\vec{v} = \dfrac{d\vec{r}}{dt}

d)

v=v0+atv = v_0 + at

e)

v⃗=dSdt\vec{v} = \dfrac{dS}{dt}

9.

Тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью. Как изменится центростремительное ускорение тела при увеличении скорости в 2 раза, если радиус окружности останется неизменным?

a)

увеличится в 4 раза

b)

уменьшится в 2 раза

c)

не изменится

d)

уменьшится в 4 раза

e)

увеличится в 2 раза

10.

Величина тангенциального ускорения может быть определена по формуле

a)

a=dvdta = \dfrac{dv}{dt}

b)

a⃗=dv⃗dt\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}

c)

a=v2Ra = \dfrac{v^2}{R}

d)

a=(dvdt)2+(v2R)2a = \sqrt{\left(\dfrac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{v^2}{R}\right)^2}

e)

a=consta = \text{const}

11.

Величина нормального ускорения может быть определена по формуле

a)

a=v2Ra = \dfrac{v^2}{R}

b)

a⃗=dv⃗dt\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt}

c)

a=dvdta = \dfrac{dv}{dt}

d)

a=(dvdt)2+(v2R)2a = \sqrt{\left(\dfrac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{v^2}{R}\right)^2}

e)

a=εRa = \varepsilon R

12.

Линейная скорость материальной точки при криволинейном движении увеличилась вдвое, а радиус кривизны вдвое уменьшился. Как изменилось ana_n ?

a)

увеличилось в 8 раза

b)

увеличилось в 4 раза

c)

уменьшилось в 4 раза

d)

не изменилось

e)

увеличилось в 2 раза

13.

Полное ускорение точки определяется по формуле

a)

a=(dvdt)2+(v2R)2a = \sqrt{\left(\dfrac{dv}{dt}\right)^2 + \left(\dfrac{v^2}{R}\right)^2}

b)

a=dvdta = \dfrac{dv}{dt}

c)

a=v2Ra = \dfrac{v^2}{R}

d)

a=εRa = \varepsilon R

e)

a=ω2Ra = \omega^2 R

14.

Угол поворота вращающегося тела изменяется по закону φ=3t2−2t+5\varphi = 3t^2 - 2t + 5 . Как вращается тело?

a)

dωdt>0\dfrac{d\omega}{dt} > 0

b)

ω=const\omega = \text{const}

c)

dωdt<0\dfrac{d\omega}{dt} < 0

d)

dωdt=0\dfrac{d\omega}{dt} = 0

e)

dφdt=const\dfrac{d\varphi}{dt} = \text{const}

15.

Укажите формулу, соответствующую определению угловой скорости.

a)

ω=dφdt\omega = \dfrac{d\varphi}{dt}

b)

ε=dωdt\varepsilon = \dfrac{d\omega}{dt}

c)

a=ω2Ra = \omega^2 R

d)

ε=aR\varepsilon = \dfrac{a}{R}

e)

ω=vR\omega = \dfrac{v}{R}

16.

Укажите размерность скорости.

a)

LT−1L T^{-1}

b)

TT

c)

LT−2L T^{-2}

d)

LL

e)

L−1TL^{-1} T

17.

Укажите единицу измерения ускорения в системе СИ.

a)

м/с 2^2

b)

м/с

c)

кг·м·с −1^{-1}

d)

кг·м·с −2^{-2}

e)

м·с −2^{-2}

18.

Угол поворота диска меняется по закону φ=2t2\varphi = 2t^2 . Найти линейную скорость точки A диска через 0,250{,}25 с после начала движения, если ее расстояние от оси вращения R=0,5R = 0{,}5 м.

a)

0,50{,}5 м/с

b)

55 м/с

c)

22 м/с

d)

0,250{,}25 м/с

e)

11 м/с

19.

С какой скоростью будет двигаться тело через 55 с после начала свободного падения? Принять g=10 м/с2g = 10\,\text{м/с}^2 .

a)

5050 м/с

b)

125125 м/с

c)

250250 м/с

d)

1010 м/с

e)

55 м/с

20.

Какой путь пройден телом при свободном падении за 55 с?

a)

125125 м

b)

250250 м

c)

5050 м

d)

1010 м

e)

100100 м

21.

Поезд движется со скоростью 3636 км/ч. Если выключить ток, то поезд, двигаясь равнозамедленно, останавливается через 2020 с. Найти ускорение поезда.

a)

a=−0,5 м/с2a = -0{,}5\,\text{м/с}^2

b)

a=−2 м/с2a = -2\,\text{м/с}^2

c)

a=4 м/с2a = 4\,\text{м/с}^2

d)

a=1 м/с2a = 1\,\text{м/с}^2

e)

a=−3 м/с2a = -3\,\text{м/с}^2

22.

Зависимость пройденного телом пути SS от времени tt дается уравнением S=At−Bt2+Ct3S = A t - B t^2 + C t^3 , где A=2 м/сA=2\,\text{м/с} , B=3 м/с2B=3\,\text{м/с}^2 , C=4 м/с3C=4\,\text{м/с}^3 . Найти расстояние, пройденное телом через 22 с начала движения.

a)

S=24 мS = 24\,\text{м}

b)

S=10 мS = 10\,\text{м}

c)

S=25 мS = 25\,\text{м}

d)

S=30 мS = 30\,\text{м}

e)

S=40 мS = 40\,\text{м}

23.

В какой формуле для угловой скорости сделана ошибка?

a)

ω=φt\omega = \varphi t

b)

ω=2πν\omega = 2\pi \nu

c)

ω=φt\omega = \dfrac{\varphi}{t}

d)

ω=2πt\omega = \dfrac{2\pi}{t}

e)

ω=2π\omega = 2\pi

24.

Укажите формулу, соответствующую определению углового ускорения.

a)

ε=dωdt\varepsilon = \dfrac{d\omega}{dt}

b)

ω=dφdt\omega = \dfrac{d\varphi}{dt}

c)

a=ω2Ra = \omega^2 R

d)

ε=aR\varepsilon = \dfrac{a}{R}

e)

a=dvdta = \dfrac{dv}{dt}

25.

Тело перемещается с экватора на полюс. Какая из указанных физических характеристик тела остается при этом неизменной?

a)

масса

b)

вес

c)

потенциальная энергия

d)

сила притяжения к Земле

e)

скорость

26.

Какова величина изменения скорости в единицу времени для случая, когда на тело действует постоянная сила, совпадающая по направлению с вектором скорости тела? Выберите верное выражение для ускорения.

a)

dv⃗dt=const\dfrac{d\vec v}{dt}=\text{const}

b)

dv⃗dt=f(t)\dfrac{d\vec v}{dt}=f(t)

c)

dv⃗dt≠const\dfrac{d\vec v}{dt}\ne\text{const}

d)

dv⃗dt=0\dfrac{d\vec v}{dt}=0

e)

dv⃗dt>0\dfrac{d\vec v}{dt}>0

27.

Тело, подвешенное на канате, движется вниз с ускорением aa . При каком соотношении между ускорением свободного падения gg и aa сила натяжения каната будет равна нулю?

a)

a=ga=g

b)

a≠ga\ne g

c)

a<ga<g

d)

a>ga>g

e)

другое соотношение

28.

Какова траектория дождевой капли по отношению к равномерно движущемуся вагону?

a)

парабола

b)

прямая

c)

гипербола

d)

иная кривая

e)

синусоида

29.

Согласно второму закону Ньютона…

a)

изменение импульса тела равно импульсу силы, действующей на тело

b)

любое тело сохраняет покой или равномерное и прямолинейное движение, пока воздействие со стороны других тел не изменит это состояние

c)

силы, с которыми действуют друг на друга взаимодействующие тела, равны по величине и противоположны по направлению

d)

импульс замкнутой системы есть величина постоянная

e)

импульс замкнутой системы равен нулю

30.

Каково центростремительное ускорение движения машины, движущейся по кривой радиуса 100 м100\,\text{м} со скоростью 54 км/ч54\,\text{км/ч} ?

a)

2,25 м/с22{,}25\,\text{м/с}^2

b)

0,15 м/с20{,}15\,\text{м/с}^2

c)

0,54 м/с20{,}54\,\text{м/с}^2

d)

2 м/с22\,\text{м/с}^2

31.

Машина массой 1 тонна1\,\text{тонна} , двигаясь с места равноускоренно, за 2 с2\,\text{с} проходит путь S=20 мS=20\,\text{м} . Чему равна мощность машины?

a)

10 кВт10\,\text{кВт}

b)

50 кВт50\,\text{кВт}

c)

20 кВт20\,\text{кВт}

d)

15 кВт15\,\text{кВт}

e)

200 кВт200\,\text{кВт}

32.

Укажите теорему Штейнера.

a)

I=Ic+a2I=I_{c}+a^{2}

b)

I=Ic+al2I=I_{c}+al^{2}

c)

I=Ic+ma2I=I_{c}+ma^{2}

d)

I=12al2I=\tfrac12 al^{2}

e)

I=12aR2I=\tfrac12 aR^{2}

33.

Какое из соотношений следует использовать для вычисления работы, совершаемой внешними силами при вращении тела, если момент этих сил относительно оси вращения не остаётся постоянным?

a)

A=∫φ1φ2M dφ\displaystyle A=\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M\,d\varphi

b)

FScos⁡φFS\cos\varphi

c)

MφM\varphi

d)

eAφe^{A\varphi}

e)

FSFS

34.

Что характеризует нормальное ускорение ana_{n} ?

a)

изменение скорости по направлению при криволинейном движении

b)

изменение скорости при криволинейном движении по величине

c)

изменение угловой скорости

d)

изменение скорости при прямолинейном движении

e)

среднее ускорение

35.

На расстоянии R/2R/2 от края вращающегося с угловой скоростью ω1\omega_{1} диска находится тело. Как изменится угловая скорость тела, если его передвинуть на край диска?

a)

уменьшится в 4 раза

b)

не изменится

c)

увеличится в 4 раза

d)

увеличится в 2 раза

e)

уменьшится в 2 раза

36.

В каких системах отсчёта несправедливы законы Ньютона?

a)

в системе отсчёта, связанной с телом, движущимся ускоренно

b)

в системах, движущихся прямолинейно и равномерно

c)

в инерциальных системах отсчёта

d)

в покоящихся системах

e)

справедливы всегда

37.

Пользуясь законом всемирного тяготения, найдите единицу измерения гравитационной постоянной.

a)

Н⋅м2кг2\dfrac{\text{Н}\cdot\text{м}^{2}}{\text{кг}^{2}}

b)

Н⋅кгм2\dfrac{\text{Н}\cdot\text{кг}}{\text{м}^{2}}

c)

Мс2\dfrac{\text{М}}{\text{с}^{2}}

d)

Н⋅мкг\dfrac{\text{Н}\cdot\text{м}}{\text{кг}}

e)

Н⋅Мс2\dfrac{\text{Н}\cdot\text{М}}{\text{с}^{2}}

38.

Совершённая работа отрицательна, если угол между векторами силы и перемещения равен:

a)

α=180∘\alpha=180^{\circ}

b)

α=30∘\alpha=30^{\circ}

c)

α=0∘\alpha=0^{\circ}

d)

α=60∘\alpha=60^{\circ}

e)

α=90∘\alpha=90^{\circ}

39.

От чего зависит время остановки санок на горизонтальной дороге? Только:

a)

от начальной скорости и коэффициента трения скольжения

b)

от начальной скорости

c)

от коэффициента трения скольжения

d)

от массы санок

e)

от начальной скорости и массы санок

40.

При каком условии сила, приложенная к движущемуся телу, не совершает работы?

a)

когда сила и перемещение взаимно перпендикулярны

b)

когда сила и перемещение направлены в одну сторону

c)

когда сила и перемещение противоположны

d)

если тело движется под действием силы, то работа совершается всегда

e)

все условия не верны

41.

Чему равна работа сил тяжести, совершаемая над искусственным спутником Земли массой 100 кг100\,\text{кг} , движущимся по круговой орбите радиуса 7000 км7000\,\text{км} со скоростью 7 км/с7\,\text{км/с} , за один полный оборот?

a)

0 Дж0\,\text{Дж}

b)

700 Дж700\,\text{Дж}

c)

49000 Дж49000\,\text{Дж}

d)

100 Дж100\,\text{Дж}

e)

7000 Дж7000\,\text{Дж}

42.

Найти работу силы F=5 НF=5\,\text{Н} на перемещении тела на 3 м3\,\text{м} , если угол между ими α=60∘\alpha=60^{\circ} . Используйте формулу A=FScos⁡αA=FS\cos\alpha .

a)

A=7,5 ДжA=7{,}5\,\text{Дж}

b)

A=0A=0

c)

A=15 ДжA=15\,\text{Дж}

d)

A=12,9 ДжA=12{,}9\,\text{Дж}

e)

A=25,8 ДжA=25{,}8\,\text{Дж}

43.

Учитывая, что масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, найдите отношение силы тяготения F1F_{1} , действующей на Землю со стороны Луны, к силе F2F_{2} , действующей на Луну со стороны Земли.

a)

1

b)

9

c)

3

d)

81

e)

1/91/9

44.

Какая из приведённых ниже формул выражает закон сохранения импульса?

a)

∑i=1nP⃗i=const\displaystyle \sum_{i=1}^{n}\vec P_{i}=\text{const}

b)

d( mv⃗ )=F⃗ dtd(\,m\vec v\,)=\vec F\,dt

c)

M⃗=dL⃗dt\vec M=\dfrac{d\vec L}{dt}

d)

∑i=1nmiv⃗i≠const\displaystyle \sum_{i=1}^{n} m_{i}\vec v_{i}\ne\text{const}

e)

P⃗=mv⃗\vec P=m\vec v

45.

Из ружья массой m1=5 кгm_{1}=5\,\text{кг} вылетает пуля массой m2=5 гm_{2}=5\,\text{г} со скоростью v2=600 м/сv_{2}=600\,\text{м/с} . Найти скорость отдачи ружья.

a)

0,6 м/с0{,}6\,\text{м/с}

b)

1,6 м/с1{,}6\,\text{м/с}

c)

6 м/с6\,\text{м/с}

d)

3 м/с3\,\text{м/с}

e)

1 м/с1\,\text{м/с}

46.

Какое из приведённых ниже выражений соответствует закону сохранения механической энергии?

a)

Ek1+Ep1=Ek2+Ep2E_{k1}+E_{p1}=E_{k2}+E_{p2}

b)

A=mv222−mv122A=\dfrac{m v_{2}^{2}}{2}-\dfrac{m v_{1}^{2}}{2}

c)

m1v1+m2v2=m1v1 1+m2v2 1m_{1}v_{1}+m_{2}v_{2}=m_{1}v_{1}^{\,1}+m_{2}v_{2}^{\,1}

d)

FΔt=mv2−mv1F\Delta t=m v_{2}-m v_{1}

e)

A=mgh1−mgh2A=mgh_{1}-mgh_{2}

47.

Найти импульс системы, если m1=2m2=4 кгm_{1}=2m_{2}=4\,\text{кг} , 2V1=V2=8 м/с2V_{1}=V_{2}=8\,\text{м/с} . Схема показывает два тела m1m_{1} и m2m_{2} , движущиеся вдоль одной прямой со скоростями V⃗1\vec V_{1} и V⃗2\vec V_{2} .

a)

Px=0P_{x}=0

b)

Px=32 кг⋅м/сP_{x}=32\,\text{кг}\cdot\text{м/с}

c)

Px=16 кг⋅м/сP_{x}=16\,\text{кг}\cdot\text{м/с}

d)

Px=−16 кг⋅м/сP_{x}=-16\,\text{кг}\cdot\text{м/с}

e)

Px=−32 кг⋅м/сP_{x}=-32\,\text{кг}\cdot\text{м/с}

48.

От чего зависит момент инерции твёрдого тела?

a)

от распределения массы относительно оси вращения

b)

от момента внешних сил

c)

от угловой скорости вращения

d)

от линейной скорости точек, наиболее удалённых от оси вращения

e)

от углового ускорения вращения

49.

Выберите выражение для кинетической энергии твёрдого тела при поступательно‑вращательном движении.

a)

Iω22\frac{I\omega^2}{2}

b)

mvmv

c)

mv22\frac{mv^2}{2}

d)

mghmgh

e)

mv22+Iω22\frac{mv^2}{2}+\frac{I\omega^2}{2}

50.

Выберите формулу момента силы относительно точки O.

a)

M⃗=[r⃗ ⋅ F⃗]\vec M=[\vec r\,\cdot\,\vec F]

b)

L⃗=[r⃗ P⃗]\vec L=[\vec r\,\vec P]

c)

M=F lM=F\,l

d)

I=mr2I=mr^2

e)

L=IωL=I\omega

51.

Определите момент инерции тонкого однородного стержня длиной 30 см и массой 100 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через центр стержня.

a)

0,75⋅10−3 кг м20{,}75\cdot10^{-3}\,\text{кг м}^2

b)

1,5⋅10−3 кг м21{,}5\cdot10^{-3}\,\text{кг м}^2

c)

1⋅10−3 кг м21\cdot10^{-3}\,\text{кг м}^2

d)

3⋅10−3 кг м23\cdot10^{-3}\,\text{кг м}^2

e)

4,5⋅10−3 кг м24{,}5\cdot10^{-3}\,\text{кг м}^2

52.

Указать уравнение динамики для вращательного движения.

a)

M⃗=I dω⃗dt\vec M=I\,\dfrac{d\vec\omega}{dt}

b)

P⃗=mv⃗\vec P=m\vec v

c)

F⃗=dP⃗dt\vec F=\dfrac{d\vec P}{dt}

d)

M⃗=r⃗ × F⃗\vec M=\vec r\,\times\,\vec F

e)

L⃗=Iω⃗\vec L=I\vec\omega

53.

Какая из приведённых формул выражает теорему Штейнера?

a)

J=J0+ma2J=J_0+ma^2

b)

J=mr2J=mr^2

c)

J=112ml2J=\dfrac{1}{12}ml^2

d)

J=12mR2J=\dfrac{1}{2}mR^2

e)

J=25mR2J=\dfrac{2}{5}mR^2

54.

Какое из приведённых выражений соответствует уравнению Бернулли?

a)

ρv22+ρgh+P=const\dfrac{\rho v^2}{2}+\rho gh+P=\text{const}

b)

v=v0(1−r2R)v=v_0\bigl(1-\dfrac{r^2}{R}\bigr)

c)

Q=(p1−p2)πR48ηℓQ=\dfrac{(p_1-p_2)\pi R^4}{8\eta \ell}

d)

F=κηℓ vF=\kappa\eta\ell\,v

e)

Re=ρvℓη\mathrm{Re}=\dfrac{\rho v\ell}{\eta}

55.

Уравнение колебаний имеет вид x=Acos⁡(ω(t+τ))x=A\cos\bigl(\omega(t+\tau)\bigr) , где ω=π рад/с\omega=\pi\,\text{рад/с} . Определите период колебаний.

a)

2 с

b)

1{,}5 с

c)

1 с

d)

2{,}5 с

e)

3 с

56.

Уравнение гармонических колебаний тела массой 0{,}1 кг имеет вид x=2sin⁡(t+π3)x=2\sin\bigl(t+\tfrac{\pi}{3}\bigr) . Определите максимальную кинетическую энергию тела.

a)

0{,}2 Дж

b)

0{,}4 Дж

c)

0{,}5 Дж

d)

2 Дж

e)

4 Дж

57.

Складываются два гармонических колебания вдоль одной прямой: x1=3sin⁡(πt)x_1=3\sin(\pi t) (м) и x2=4sin⁡(πt+π2)x_2=4\sin\bigl(\pi t+\tfrac{\pi}{2}\bigr) (м). Чему равна амплитуда результирующего колебания?

a)

5 м

b)

4 м

c)

3 м

d)

7 м

e)

1 м

58.

Максимальное смещение колеблющейся точки от положения равновесия называется…

a)

амплитудой

b)

фазой

c)

частотой

d)

циклической частотой

e)

периодом

59.

Время, за которое колеблющаяся точка совершает одно полное колебание, называется…

a)

периодом

b)

частотой

c)

амплитудой

d)

фазой

e)

смещением

60.

Явление резкого возрастания амплитуды колебаний при приближении частоты внешней вынуждающей силы к частоте собственных колебаний называется…

a)

резонансом

b)

свободными колебаниями

c)

затуханием колебаний

d)

ангармоническими колебаниями

e)

непериодическими колебаниями

61.

Уравнение колебаний точки имеет вид x=xmcos⁡(ω(t+τ))x=x_m\cos\bigl(\omega(t+\tau)\bigr) , где ω=π с−1\omega=\pi\,\text{с}^{-1} . Определите период колебаний.

a)

2 с

b)

1{,}5 с

c)

1 с

d)

2{,}5 с

e)

3 с

62.

На сколько изменится период колебаний физического маятника при увеличении его массы в 4 раза?

a)

не изменится

b)

увеличится в 4 раза

c)

увеличится в 2 раза

d)

уменьшится в 2 раза

e)

уменьшится в 4 раза

63.

Как изменится средняя квадратичная скорость молекул азота, если температура газа увеличилась в 4 раза?

a)

увеличится в 2 раза

b)

уменьшится в 4 раза

c)

увеличится в 4 раза

d)

уменьшится в 2 раза

e)

не изменится

64.

Указать формулу изохорного процесса.

a)

PT=const\dfrac{P}{T}=\text{const}

b)

PV=const\dfrac{P}{V}=\text{const}

c)

PV=constPV=\text{const}

d)

VT=const\dfrac{V}{T}=\text{const}

e)

PVT=const\dfrac{PV}{T}=\text{const}

65.

При температуре 27∘C27^\circ\text{C} давление газа в закрытом сосуде равнялось 75 кПа. Каким будет давление при температуре t=−13∘Ct=-13^\circ\text{C} при неизменном объёме?

a)

65 кПа

b)

5 кПа

c)

15 кПа

d)

20 кПа

e)

35 кПа

66.

Один моль в системе СИ является единицей измерения…

a)

количества вещества

b)

массы вещества

c)

молярной массы вещества

d)

относительной молекулярной массы

e)

массы молекулы

67.

Чему равно отношение средних квадратичных скоростей молекул водорода и кислорода при одинаковой температуре? Молярные массы: водорода 2⋅10−3 кг/моль2\cdot10^{-3}\,\text{кг/моль} , кислорода 32⋅10−3 кг/моль32\cdot10^{-3}\,\text{кг/моль} .

a)

4

b)

2

c)

1

d)

16

e)

32

68.

Чему равна средняя кинетическая энергия одной молекулы воды?

a)

6kT6kT

b)

kTkT

c)

2kT2kT

d)

3kT3kT

e)

12kT\tfrac{1}{2}kT

69.

Распределение Максвелла представляет собой распределение молекул газа по…

a)

скоростям

b)

размерам

c)

направлениям движения

d)

потенциальным энергиям

e)

массам

70.

Какая из формул определяет величину среднеквадратичной скорости поступательного движения частиц одноатомного газа?

a)

3kTm\sqrt{\dfrac{3kT}{m}}

b)

2kTm\sqrt{\dfrac{2kT}{m}}

c)

3kTrm\sqrt{\dfrac{3kT}{rm}}

d)

3kT\sqrt{3kT}

e)

2kTrm\sqrt{\dfrac{2kT}{rm}}

71.

Идеальный газ при температуре T0T_0 имел давление P0P_0 . При постоянном объёме температуру увеличили в 1{,}5 раза. Как изменилось давление газа?

a)

P=32P0P=\dfrac{3}{2}P_0

b)

P=49P0P=\dfrac{4}{9}P_0

c)

P=23P0P=\dfrac{2}{3}P_0

d)

P=P0P=P_0

e)

P=94P0P=\dfrac{9}{4}P_0

72.

Внутренней энергией идеального газа является…

a)

кинетическая энергия хаотического движения молекул газа

b)

кинетическая энергия движения газа вместе с сосудом

c)

потенциальная энергия взаимодействия молекул

d)

внутренняя энергия

e)

работа в цикле

73.

Если заданы начальное и конечное состояние системы, то можно решить задачу:

a)

вычисления изменения энтропии

b)

определения работы, совершенной системой

c)

вычисления количества теплоты, переданной системе

d)

изменения импульса системы

e)

изменения момента импульса системы

74.

Холодильная машина:

a)

забирает тепло из рабочего объема и рассеивает его в окружающем пространстве

b)

производит холод

c)

превращает тепло в холод

d)

рассеивает тепло

e)

является разновидностью тепловой машины

75.

Коэффициент диффузии DD водорода при нормальных условиях, если средняя длина свободного пробега l=0,16⋅10−6 мl=0{,}16\cdot10^{-6}\,\text{м} , равен:

a)

9,8⋅10−5 м2/с9{,}8\cdot10^{-5}\,\text{м}^2/\text{с}

b)

9,7⋅10−4 м2/с9{,}7\cdot10^{-4}\,\text{м}^2/\text{с}

c)

9,1⋅10−5 м2/с9{,}1\cdot10^{-5}\,\text{м}^2/\text{с}

d)

8⋅10−3 м2/с8\cdot10^{-3}\,\text{м}^2/\text{с}

e)

500 см2/с500\,\text{см}^2/\text{с}

76.

При изобарном нагревании некоторой массы кислорода на ΔT=200 К\Delta T=200\,\text{К} совершена работа 25 кДж25\,\text{кДж} по увеличению его объема. Молярная масса кислорода μ=32⋅10−3 кг/моль\mu=32\cdot10^{-3}\,\text{кг/моль} , универсальная газовая постоянная . Масса кислорода равна:

a)

0,481 кг0{,}481\,\text{кг}

b)

0,520 кг0{,}520\,\text{кг}

c)

0,491 кг0{,}491\,\text{кг}

d)

0,90 кг0{,}90\,\text{кг}

e)

> 8,1 кг8{,}1\,\text{кг}

77.

Газ изобарно увеличился в объеме в три раза при давлении 3⋅105 Па3\cdot10^{5}\,\text{Па} . На увеличение его объема потребовалось совершить работу 12,9 кДж12{,}9\,\text{кДж} . Первоначальный объем газа равен:

a)

2,15⋅10−2 м32{,}15\cdot10^{-2}\,\text{м}^3

b)

3,14⋅10−2 м33{,}14\cdot10^{-2}\,\text{м}^3

c)

400 м3400\,\text{м}^3

d)

2,56⋅10−2 м32{,}56\cdot10^{-2}\,\text{м}^3

e)

0,85 м30{,}85\,\text{м}^3

78.

Сила сопротивления FF , действующая со стороны потока жидкости на медленно движущийся в ней шарик, равна:

a)

F=6πηrvF=6\pi\eta r v

b)

F=maF=ma

c)

F=3πηrvF=3\pi\eta r v

d)

F=m dvdtF=m\,\dfrac{dv}{dt}

e)

F=−kxF=-kx

79.

Явление переноса возникает в термодинамических системах, находящихся:

a)

в неравновесном состоянии

b)

в любом состоянии

c)

в равновесном состоянии

d)

ответ на вопрос зависит от того, какая физическая величина переносится

e)

в состоянии затвердевания

80.

Теплопроводность численно равна:

a)

количеству тепла, перенесенного в единицу времени через единичную площадку при единичном значении градиента температуры

b)

количеству теплоты, перенесенному через единичную площадку

c)

количеству тепла, перенесенного в единицу времени

d)

количеству теплоты, перенесенному в единицу времени при единичном значении градиента температуры

e)

единице

81.

Эффективный диаметр молекул — это:

a)

расстояние, на которое сближаются центры молекул при столкновении

b)

расстояние, пройденное молекулой между двумя столкновениями

c)

расстояние, пройденное молекулой за 1 секунду

d)

не характеристика для молекулы

e)

среднее расстояние между молекулами, участвующими в тепловом движении

82.

Уравнение диффузии для массы вещества MM , проходящей через произвольную площадку SS за время tt , имеет вид:

a)

M=−D dρdr S tM=-D\,\dfrac{d\rho}{dr}\,S\,t

b)

M=D dρdr S tM= D\,\dfrac{d\rho}{dr}\,S\,t

c)

M=−D dφds tM=-D\,\dfrac{d\varphi}{ds}\,t

d)

M=ρvM=\rho v

e)

M=− grad⁡ρM=-\,\operatorname{grad}\rho

83.

Теплопроводность может происходить в газе, если имеется отличный от нуля:

a)

градиент температуры

b)

градиент плотности вещества

c)

градиент скорости направленного движения газа

d)

градиент концентрации молекул газа

e)

если нет никаких градиентов физических величин

84.

Сила внутреннего трения равна:

a)

F=η ΔvΔx SF=\eta\,\dfrac{\Delta v}{\Delta x}\,S

b)

F=−η ΔvΔx S tF=-\eta\,\dfrac{\Delta v}{\Delta x}\,S\,t

c)

F=η dVdtF=\eta\,\dfrac{dV}{dt}

d)

F=η dVdr tF=\eta\,\dfrac{dV}{dr}\,t

e)

F=η dVdtF=\eta\,\dfrac{dV}{dt}

85.

Изменение внутренней энергии зависит:

a)

никак не зависит от вида процесса и определяется начальными и конечными состояниями газа

b)

от вида процесса, совершаемого газом

c)

от изменения объема, занимаемого газом

d)

от вида функции P=f(V)P=f(V)

e)

от вида теплообмена

86.

Идеальная тепловая машина 30% тепла, полученного от нагревателя, отдает холодильнику. Найдите температуру холодильника, если температура нагревателя равна 27∘C27^{\circ}\text{C} .

a)

210 К210\,\text{К}

b)

−183∘C-183^{\circ}\text{C}

c)

292 К292\,\text{К}

d)

483 К483\,\text{К}

e)

281 К281\,\text{К}

87.

Процесс диффузии (перенос массы) состоится, если в газе имеется:

a)

градиент плотности

b)

градиент температуры

c)

градиент скорости

d)

градиент импульса

e)

перенос массы в газе не может происходить

88.

Укажите метод определения отношения теплоемкостей при постоянном давлении и при постоянном объеме:

a)

метод Клемана—Дезорма

b)

метод Стокса

c)

в опытах Перрена

d)

в опытах Ньютона

e)

методом Фурье

89.

Укажите метод определения вязкости жидкостей:

a)

метод Стокса

b)

метод Клемана—Дезорма

c)

в опытах Перрена

d)

в опытах Ньютона

e)

методом Фурье

90.

Чему равна работа, совершаемая газом при переходе из состояния 1 в 2? Ориентируйтесь на диаграмму на которой по оси PP (Па) отложено давление, по оси VV (м 3^3 ) — объем; отрезок 1→21\to2 — изобарное расширение при P=200 ПаP=200\,\text{Па} с увеличением объема от 11 до 33 м 3^3 .

a)

400 Дж400\,\text{Дж}

b)

600 Дж600\,\text{Дж}

c)

100 Дж100\,\text{Дж}

d)

200 Дж200\,\text{Дж}

e)

0 Дж0\,\text{Дж}

91.

В ходе цикла Карно рабочее вещество получает от нагревателя тепло 300 кДж300\,\text{кДж} . Температура нагревателя 450 К450\,\text{К} , температура холодильника 270 К270\,\text{К} . Определите полезную работу за один цикл:

a)

120 кДж120\,\text{кДж}

b)

90 кДж90\,\text{кДж}

c)

180 кДж180\,\text{кДж}

d)

240 кДж240\,\text{кДж}

e)

300 кДж300\,\text{кДж}

92.

Что определяет второе начало термодинамики?

a)

направление процессов в природе

b)

закон сохранения импульса

c)

закон сохранения массы

d)

закон сохранения энергии

e)

направление движения молекул газа при постоянной температуре

93.

Как изменяется энтропия в необратимых процессах?

a)

только возрастает

b)

только убывает

c)

остается неизменной

d)

может возрастать или убывать

e)

может убывать или оставаться постоянной

94.

Каким процессам соответствуют графики 1–2, 2–3, 3–1 на PP – TT диаграмме, где 1 — наклонная прямая через начало координат, 2 — вертикальный отрезок, 3 — горизонтальный отрезок?

a)

изохорный, изобарный, изотермический

b)

изобарный, изохорный, изотермический

c)

изотермический, изобарный, изохорный

d)

изохорный, изотермический, изобарный

e)

не соответствует никаким процессам

95.

Какой должна быть температура нагревателя идеальной тепловой машины с КПД 80%80\% , если температура холодильника 27∘C27^{\circ}\text{C} ?

a)

T1=T21−η=1500 КT_1=\dfrac{T_2}{1-\eta}=1500\,\text{К}

b)

T1=ηT21−η=1200 КT_1=\dfrac{\eta T_2}{1-\eta}=1200\,\text{К}

c)

T1=T21+η=135 КT_1=\dfrac{T_2}{1+\eta}=135\,\text{К}

d)

T1=T2η=375 КT_1=\dfrac{T_2}{\eta}=375\,\text{К}

e)

T1=ηT21+η=375 КT_1=\dfrac{\eta T_2}{1+\eta}=375\,\text{К}

96.

Как называется температура, при которой исчезают различия в физических свойствах между жидкостью и её насыщенным паром?

a)

критическая температура

b)

температура Кюри

c)

температура кипения

d)

абсолютная температура

e)

нормальная температура

97.

В каком состоянии может находиться вещество при температуре, превышающей критическую?

a)

только в газообразном состоянии

b)

только в жидком состоянии

c)

только в твердом состоянии

d)

в жидком и газообразном состояниях

e)

в жидком и твердом состояниях

98.

Точка фазовой диаграммы, в которой в равновесии находятся твердая, жидкая и газообразная фазы вещества, называется:

a)

тройной точкой

b)

критической точкой

c)

точкой конденсации

d)

азеотропной точкой

e)

эвтектической точкой