Перейти к основному содержанию

Материалы для подготовки к экзамену | Разное $\Rrightarrow$

1(1). Значение физической величины, измеряемой в $\frac{Дж}{c}$, можно измерить с помощью прибора:

     1) Вольтметра; 2) Омметра; 3) Ваттметра; 4) Термометра; 5) Трибометра


2(1). Если при движении тела по окружности модуль скорости тела не изменяется, то ускорение тела направлено

     1) по радиусу окружности от её центра;

     2) по радиусу окружности к её центру;

     3) под некоторым острым углом к вектору скорости;

     4) по касательной к окружности;

     5) под некоторым тупым углом к вектору скорости.


3(1). Некоторое вещество, масса которого постоянна, нагревали при постоянном давлении. На рисунке представлена зависимость температуры $t$ вещества от подведенного к нему количества теплоты $Q$. Если температура вещества в точке $A$ ниже его температуры плавления, то процессу нагревания вещества в жидкой фазе соответствует участок графика:

     1) $AB$; 2) $BC$; 3) $CD$; 4) $DE$; 5) $EF$

E1-3

4(1). На рисунке изображен:

     1) амперметр; 2) электроскоп; 3) конденсатор; 4) барометр; 5) источник тока

E1-4

5(2). Если векторная сумма всех сил, действующих на материальную точку, движущуюся относительно инерциальной системы отсчета, равна нулю, то траектория движения материальной точки является:

     1) прямая; 2) синусоида; 3) парабола; 4) гипербола; 5) окружность


6(4). Брусок в форме параллелепипеда с размерами $1 \times 2 \times 3$ см имеет массу 10 г. Какую массу имеет брусок в форме параллелепипеда с размерами $2 \times 3 \times 4 см$, если он изготовлен из того же материала?

     1) $20$ г; 2) $30$ г; 3) $40$ г; 4) $60$ г; 5) $80$ г


7(2). Движутся три тела: улитка по стеблю растения (1), моторная лодка по поверхности воды (2) и реактивный самолет в небе (3). Движение тела можно характеризовать траекторией

     1) только в случае 1; 2) только в случае 2; 3) только в случае 3; 4) в случаях 2 и 3; 5) во всех трех случаях.


8(2). Установите соответствие между физическими величинами и учеными физиками, в честь которых названы единицы этих величин.

     А. Сила трения скольжения; Б. Напряжение; В. Давление

     1) Вольт 2) Паскаль 3) Кулон

     1) А1 Б2 В3; 2) А2 Б1 В2; 3) А3 Б2 В1; 4) А2 Б3 В1; 5) А3 Б1 В2


9(2). При исследовании облака установили, что средний объем капельки воды в нем равен $4\cdot 10^{-14}~м^3$. Чему равна масса воды, содержащейся в $1~м^3$ облака, если в объеме $1~см^3$ облака в среднем находится $140$ капелек? Плотность воды $1~г/см^3$. [$5,6\cdot 10^{-3}~кг$]


10(2). Какую площадь должно иметь острие гвоздя, чтобы при силе давления $F = 20$ Н созданное гвоздем давление равнялось $р = 10$ МПа? Ответ дайте в $мм^2$. [2]


11(3). Определите силу давления воды ($\rho = 1~г/см^3$) на барабанную перепонку ныряльщика, погрузившегося на глубину $h = 20,0$ м, если площадь перепонки $S = 0,80~см^2$. Коэффициент $g$ примите равным $10$ Н/кг. Атмосферным давление пренебречь. [$16$ Н]


12(3). Аквалангист погружается в воду, и его наручный прибор фиксирует давление при погружении в зависимости от времени (см. табл.).

$t$, c 0 4 8 12 16
$p$, кПа 0 15 30 45 60

Какой из приведенных графиков правильно отражает зависимость глубины от времени $t$?

E1-12

     1) $1$; 2) $2$; 3) $3$; 4) $4$; 5) $5$


13(2). В мензурку налита вода (рис.). Укажите значение объема воды, учитывая, что погрешность измерения равна цене деления шкалы прибора. Ответ запишите в виде $... \pm …$ мл, где вместо точек впишите значение объема и погрешность измерения, соответственно. $(80 \pm 10)$ мл

E1-13