Задачи

Теги
Сложность 1 10
1848 задач
#286 · Сложность 3/10 · Тип 2306 · Лисаков

Шай­бе при­да­ли на­чаль­ную ско­рость и она ста­ла сколь­зить по ше­ро­хо­ва­той по­верх­но­сти, дви­га­ясь по­сту­па­тель­но вдоль оси Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие меж­ду гра­фи­ка­ми и фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми, за­ви­си­мо­сти ко­то­рых от вре­ме­ни эти гра­фи­ки мо­гут пред­став­лять.

К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го столб­ца и за­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

ГРА­ФИ­КИ
ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ
1) ко­ли­че­ство теп­ло­ты, вы­де­ля­ю­ще­е­ся из-за тре­ния
2) ки­не­ти­че­ская энер­гия тела
3) про­ек­ция рав­но­дей­ству­ю­щей сил, дей­ству­ю­щих на тело
4) про­ек­ция пе­ре­ме­ще­ния тела
От­вет:
А Б
 
#288 · Сложность 3/10 · Тип 9 · ФИПИ

Со­суд раз­де­лён на две рав­ные по объ­ёму ча­сти по­ри­стой не­по­движ­ной пе­ре­го­род­кой. В на­чаль­ный мо­мент вре­ме­ни в ле­вой ча­сти со­су­да со­дер­жит­ся ге­лия, в пра­вой — нео­на. Пе­ре­го­род­ка мо­жет про­пус­кать мо­ле­ку­лы ге­лия и яв­ля­ет­ся не­про­ни­ца­е­мой для мо­ле­кул нео­на. Тем­пе­ра­ту­ра га­зов оди­на­ко­вая и оста­ёт­ся по­сто­ян­ной.

Вы­бе­ри­те все вер­ные утвер­жде­ния, опи­сы­ва­ю­щие со­сто­я­ние га­зов по­сле уста­нов­ле­ния рав­но­ве­сия в си­сте­ме.

  1. Кон­цен­тра­ция ге­лия в пра­вой ча­сти со­су­да в 2 раза боль­ше, чем нео­на.

  2. От­но­ше­ние дав­ле­ния газа в ле­вой ча­сти со­су­да к дав­ле­нию га­зов в пра­вой ча­сти со­су­да рав­но 1,5.

  3. В пра­вой ча­сти со­су­да об­щее чис­ло мо­ле­кул га­зов мень­ше, чем в ле­вой ча­сти.

  4. Вну­трен­няя энер­гия ге­лия и нео­на в со­су­де оди­на­ко­ва.

  5. В ре­зуль­та­те уста­нов­ле­ния рав­но­ве­сия дав­ле­ние в пра­вой ча­сти со­су­да уве­ли­чи­лось в 3 раза.

От­вет:

#290 · Сложность 3/10 · Тип 8 · Лисаков

Сум­мар­ная мас­са мо­ле­кул воды, на­хо­дя­щих­ся в со­су­де с от­но­си­тель­ной влаж­но­стью со­став­ля­ет Чему ста­нет рав­на уста­но­вив­ша­я­ся от­но­си­тель­ная влаж­ность, если в со­суд на­лить воды, а его объ­ем изо­тер­ми­че­ски уве­ли­чить в два раза?

От­вет:

#292 · Сложность 3/10 · Тип 8 · Лисаков

Иде­аль­ная теп­ло­вая ма­ши­на с КПД за цикл со­вер­ша­ет ра­бо­ту Ка­кое ко­ли­че­ство теп­ло­ты от­да­ет­ся хо­ло­диль­ни­ку за цикл?

От­вет: Дж

#293 · Сложность 3/10 · Тип 10 · Лисаков

В со­су­де под порш­нем на­хо­дит­ся во­дя­ной пар с от­но­си­тель­ной влаж­но­стью 50%. Объ­ем со­су­да умень­ши­ли, а тем­пе­ра­ту­ра вну­три по­вы­си­лась, при этом плот­ность пара не из­ме­ни­лась. Как из­ме­ни­лись от­но­си­тель­ная и аб­со­лют­ная влаж­ность воз­ду­ха в этом про­цес­се?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

  1. уве­ли­чи­ва­ет­ся
  2. умень­ша­ет­ся
  3. не из­ме­ня­ет­ся

За­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Циф­ры в от­ве­те мо­гут по­вто­рять­ся.

От­но­си­тель­ная влаж­ность Аб­со­лют­ная влаж­ность
 
#311 · Сложность 3/10 · Тип 15 · ФИПИ

Плос­кий кон­ден­са­тор с воз­душ­ным за­зо­ром меж­ду об­клад­ка­ми под­клю­чён к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го на­пря­же­ния. Как из­ме­нят­ся при умень­ше­нии за­зо­ра меж­ду об­клад­ка­ми кон­ден­са­то­ра его элек­тро­ём­кость и ве­ли­чи­на за­ря­да на его об­клад­ках?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

  1. уве­ли­чи­ва­ет­ся
  2. умень­ша­ет­ся
  3. не из­ме­ня­ет­ся

За­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Циф­ры в от­ве­те мо­гут по­вто­рять­ся.

Элек­тро­ем­кость кон­ден­са­то­ра Ве­ли­чи­на за­ря­да на об­клад­ках кон­ден­са­то­ра
 
#321 · Сложность 3/10 · Тип 23 · ФИПИ

В ка­ло­ри­метр на­ли­то воды при тем­пе­ра­ту­ре К воде до­бав­ля­ют лëд при тем­пе­ра­ту­ре По­сле уста­нов­ле­ния теп­ло­во­го рав­но­ве­сия в ка­ло­ри­мет­ре оста­ет­ся толь­ко вода при тем­пе­ра­ту­ре Най­ди­те мас­су до­бав­лен­но­го льда.

#322 · Сложность 3/10 · Тип 23 · ФИПИ

На глав­ной оп­ти­че­ской оси тон­кой со­би­ра­ю­щей лин­зы на­хо­дит­ся пред­мет, пер­пен­ди­ку­ляр­ный глав­ной оп­ти­че­ской оси. Рас­сто­я­ние от пред­ме­та до изоб­ра­же­ния со­став­ля­ет Изоб­ра­же­ние в 2 раза боль­ше пред­ме­та. По­строй­те изоб­ра­же­ние на ри­сун­ке с ука­за­ни­ем хода лу­чей. Най­ди­те фо­кус­ное рас­сто­я­ние лин­зы.

#335 · Сложность 3/10 · Тип 1 · ФИПИ

Из двух го­ро­дов на­встре­чу друг дру­гу с по­сто­ян­ной ско­ро­стью дви­жут­ся два ав­то­мо­би­ля. На гра­фи­ке по­ка­за­на за­ви­си­мость рас­сто­я­ния меж­ду ав­то­мо­би­ля­ми от вре­ме­ни. Ско­рость пер­во­го ав­то­мо­би­ля рав­на Ка­ко­ва ско­рость вто­ро­го авто­мо­би­ля?

От­вет: м/с

#340 · Сложность 3/10 · Тип 1 · ФИПИ

Две ше­стер­ни, сцеп­лен­ные друг с дру­гом, вра­ща­ют­ся во­круг не­по­движ­ных осей (см. ри­су­нок). От­но­ше­ние пе­ри­о­дов вра­ще­ния ше­сте­рен рав­но 3. Ра­ди­ус мень­шей ше­стер­ни ра­вен Ка­ков ра­ди­ус боль­шей ше­стер­ни?

От­вет: см

#343 · Сложность 3/10 · Тип 1 · Лисаков

Сар­кис дви­жет­ся на ве­ло­си­пе­де пря­мо­ли­ней­но. За­ви­си­мость ско­ро­сти Сар­ки­са от вре­ме­ни изоб­ра­же­на на ри­сун­ке. С ка­кой по­сто­ян­ной ско­ро­стью дол­жен дви­гать­ся Алек­сандр, что­бы за прой­ти то же рас­сто­я­ние, что и Сар­кис?

От­вет: м/с

#362 · Сложность 3/10 · Тип 2 · Лисаков

Ма­лень­кий ку­со­чек сыра рас­тя­ги­ва­ет вер­ти­каль­ную пру­жи­ну на 1 сан­ти­метр на Луне. Сколь­ко та­ких же пру­жин нуж­но при­со­еди­нить па­рал­лель­но к это­му ку­соч­ку сыра, что­бы их удли­не­ние на Зем­ле было так­же 1 сан­ти­метр? Счи­тай­те, что уско­ре­ние сво­бод­но­го па­де­ния на Луне в 6 раз мень­ше зем­но­го.

От­вет:

#363 · Сложность 3/10 · Тип 2 · Лисаков

Две оди­на­ко­вых пру­жи­ны со­еди­ни­ли по­сле­до­ва­тель­но. Под­ве­сив пру­жи­ны вер­ти­каль­но на шта­ти­ве, к ниж­ней под­ве­си­ли пер­вый груз мас­сой За­тем эти же пру­жи­ны со­еди­ни­ли па­рал­лель­но и под­ве­си­ли к ним вто­рой груз мас­сой

Най­ди­те от­но­ше­ние масс если удли­не­ние пру­жин в обо­их слу­ча­ях оди­на­ко­во.

От­вет:

#379 · Сложность 3/10 · Тип 4 · Лисаков

Ры­чаг мас­сой на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии (см. ри­су­нок). Сила её пле­чо рав­но Ка­ков мо­дуль силы если её пле­чо рав­но

От­вет: Н

#392 · Сложность 3/10 · Тип 3

Ко­ор­ди­на­та тела мас­сой дви­жу­ще­го­ся вдоль оси из­ме­ня­ет­ся по за­ко­ну где и Чему рав­на ки­не­ти­че­ская энер­гия тела в мо­мент вре­ме­ни

От­вет: Дж

#394 · Сложность 3/10 · Тип 3 · ФИПИ

Из ство­ла пуш­ки, за­креп­лён­ной на же­лез­но­до­рож­ной плат­фор­ме, вдоль рель­сов под уг­лом 60° к го­ри­зон­ту вы­ле­та­ет сна­ряд мас­сой Мас­са плат­фор­мы с пуш­кой До вы­стре­ла плат­фор­ма с пуш­кой по­ко­ит­ся. Чему рав­но от­но­ше­ние ско­ро­стей сна­ря­да и пуш­ки с ко­то­ры­ми они бу­дут дви­гать­ся сра­зу по­сле вы­стре­ла?

От­вет:

#402 · Сложность 3/10 · Тип 5 · ФИПИ

Маль­чик под­ни­ма­ет вверх гирю мас­сой дей­ствуя на неё по­сто­ян­ной си­лой на­прав­лен­ной вер­ти­каль­но вверх. Из при­ве­дён­но­го ниже спис­ка вы­бе­ри­те все вер­ные утвер­жде­ния.

  1. Рав­но­дей­ству­ю­щая сил, дей­ству­ю­щих на гирю, рав­на и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вверх.

  2. Сила, с ко­то­рой гиря дей­ству­ет на маль­чи­ка, рав­на и на­прав­ле­на вер­ти­каль­но вниз.

  3. Гиря дей­ству­ет на руку маль­чи­ка с си­лой на­прав­лен­ной вер­ти­каль­но вниз.

  4. Если маль­чик при­ло­жит к гире силу на­прав­лен­ную вер­ти­каль­но вверх, он не смо­жет её под­нять.

  5. Уско­ре­ние гири рав­но

От­вет:

#405 · Сложность 3/10 · Тип 5 · ФИПИ

Тело со­вер­ша­ет гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния вдоль оси В та­бли­це при­ве­де­ны ко­ор­ди­на­ты это­го тела че­рез рав­ные про­ме­жут­ки вре­ме­ни.

 с 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
 см 0 2 4 2 0 2 4

Из при­ве­дён­но­го ниже спис­ка вы­бе­ри­те все вер­ные утвер­жде­ния о ха­рак­те­ре дви­же­ния тела.

  1. Ча­сто­та ко­ле­ба­ний тела рав­на

  2. В мо­мент вре­ме­ни мо­дуль уско­ре­ния тела мак­си­ма­лен.

  3. Ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний тела рав­на

  4. В мо­мент вре­ме­ни тело про­хо­дит по­ло­же­ние рав­но­ве­сия.

  5. В мо­мент вре­ме­ни тело об­ла­да­ет мак­си­маль­ной по­тен­ци­аль­ной энер­ги­ей.

#408 · Сложность 3/10 · Тип 5 · ФИПИ

Бру­сок мас­сой по­ко­ит­ся на ше­ро­хо­ва­той го­ри­зон­таль­ной плос­ко­сти. На него на­чи­на­ют дей­ство­вать го­ри­зон­таль­ной си­лой мо­дуль ко­то­рой из­ме­ня­ет­ся с те­че­ни­ем вре­ме­ни так, как по­ка­за­но на ри­сун­ке. Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния брус­ка о плос­кость ра­вен 0,2.

Вы­бе­ри­те из пред­ло­жен­но­го пе­реч­ня все вер­ные утвер­жде­ния, ко­то­рые со­от­вет­ству­ют ре­зуль­та­там про­ве­дён­но­го опы­та.

  1. В про­ме­жут­ке от до уско­ре­ние брус­ка из­ме­ня­лось.

  2. В про­ме­жут­ке от до сила тре­ния, дей­ству­ю­щая на бру­сок, не ме­ня­лась.

  3. Ки­не­ти­че­ская энер­гия брус­ка в про­ме­жут­ке от 0 до всё вре­мя воз­рас­та­ла.

  4. В мо­мент вре­ме­ни уско­ре­ние брус­ка рав­но

  5. В про­ме­жут­ке от до им­пульс брус­ка уве­ли­чил­ся на

#410 · Сложность 3/10 · Тип 5 · ФИПИ

В та­бли­це пред­став­ле­ны дан­ные о по­ло­же­нии ша­ри­ка, при­креп­лён­но­го к пру­жи­не и ко­леб­лю­ще­го­ся вдоль го­ри­зон­таль­ной оси в раз­лич­ные мо­мен­ты вре­ме­ни.

t, с 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2
x, мм 0 5 9 12 14 15 14 12 9 5 0 −5 −9 −12 −14 −15 −14

Из при­ве­дён­но­го ниже спис­ка вы­бе­ри­те все вер­ные утвер­жде­ния о ха­рак­те­ре дви­же­ния тела.

  1. Ки­не­ти­че­ская энер­гия ша­ри­ка в мо­мент вре­ме­ни мак­си­маль­на.

  2. Пе­ри­од ко­ле­ба­ний ша­ри­ка ра­вен

  3. Ам­пли­ту­да ко­ле­ба­ний ша­ри­ка рав­на

  4. Пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия ма­ят­ни­ка, со­сто­я­ще­го из ша­ри­ка и пру­жи­ны, в мо­мент вре­ме­ни мак­си­маль­на.

  5. По­тен­ци­аль­ная энер­гия пру­жи­ны в мо­мент вре­ме­ни ми­ни­маль­на.

От­вет:

#414 · Сложность 3/10 · Тип 5 · ФИПИ

Уча­щи­е­ся ро­ня­ли с баш­ни ша­ри­ки для на­столь­но­го тен­ни­са и сни­ма­ли их по­лёт циф­ро­вой ви­део­ка­ме­рой. Об­ра­бот­ка ви­део­за­пи­сей поз­во­ли­ла по­стро­ить гра­фи­ки за­ви­си­мо­сти пути прой­ден­но­го ша­ри­ком, и его ско­ро­сти и от вре­ме­ни па­де­ния

Вы­бе­ри­те все вер­ные утвер­жде­ния, ха­рак­те­ри­зу­ю­щие на­блю­да­е­мое па­де­ние.

  1. Ве­ли­чи­на уско­ре­ния, с ко­то­рым па­дал ша­рик, умень­ша­лась в ин­тер­ва­ле вре­ме­ни и была рав­ной нулю при

  2. В те­че­ние все­го вре­ме­ни па­де­ния ки­не­ти­че­ская энер­гия ша­ри­ка уве­ли­чи­ва­лась.

  3. Сум­ма ки­не­ти­че­ской и по­тен­ци­аль­ной энер­гий ша­ри­ка оста­ва­лась не­из­мен­ной в те­че­ние все­го вре­ме­ни па­де­ния.

  4. В те­че­ние все­го вре­ме­ни па­де­ния ве­ли­чи­на им­пуль­са ша­ри­ка по­сто­ян­но воз­рас­та­ла.

  5. В те­че­ние все­го вре­ме­ни па­де­ния рас­сто­я­ние от ша­ри­ка до зем­ли мо­но­тон­но убы­ва­ло.

От­вет:

#426 · Сложность 3/10 · Тип 5 · ФИПИ

Ша­рик ка­тит­ся по пря­мо­му жё­ло­бу. Из­ме­не­ние ко­ор­ди­на­ты ша­ри­ка с те­че­ни­ем вре­ме­ни в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­счё­та по­ка­за­но на гра­фи­ке. Вы­бе­ри­те два вер­ных утвер­жде­ния о про­цес­сах, на­блю­да­е­мых в опы­те.

  1. Ско­рость ша­ри­ка умень­ша­лась в те­че­ние все­го вре­ме­ни на­блю­де­ния.

  2. Пер­вые ско­рость ша­ри­ка умень­ша­лась, а за­тем ста­ла рав­ной нулю.

  3. На ша­рик дей­ство­ва­ла по­сто­ян­ная рав­но­дей­ству­ю­щая сила.

  4. Пер­вые ша­рик дви­гал­ся с уве­ли­чи­ва­ю­щей­ся ско­ро­стью, а за­тем дви­гал­ся рав­но­мер­но.

  5. В про­ме­жут­ке вре­ме­ни от 2 до рав­но­дей­ству­ю­щая всех сил, дей­ству­ю­щих на ша­рик, была рав­на нулю.

От­вет:

#435 · Сложность 3/10 · Тип 6 · ФИПИ

Де­ре­вян­ный ша­рик пла­ва­ет в ке­ро­си­не. Как из­ме­нят­ся мас­са вы­тес­нен­ной жид­ко­сти и глу­би­на по­гру­же­ния ша­ри­ка в жид­кость, если он бу­дет пла­вать в воде?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

  1. уве­ли­чи­ва­ет­ся
  2. умень­ша­ет­ся
  3. не из­ме­ня­ет­ся

За­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Циф­ры в от­ве­те мо­гут по­вто­рять­ся.

Мас­са вы­тес­нен­ной жид­ко­сти Глу­би­на по­гру­же­ния ша­ри­ка в жид­кость
 
#438 · Сложность 3/10 · Тип 6 · ФИПИ

В школь­ном опы­те бру­сок, по­ме­щён­ный на го­ри­зон­таль­ный диск, вра­ща­ет­ся вме­сте с ним с не­ко­то­рой уг­ло­вой ско­ро­стью. В ходе опы­та уг­ло­вую ско­рость дис­ка умень­ши­ли. При этом по­ло­же­ние брус­ка на дис­ке оста­лось преж­ним. Как из­ме­ни­лись при этом цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние брус­ка и сила тре­ния меж­ду брус­ком и опо­рой?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

  1. уве­ли­чи­ва­ет­ся
  2. умень­ша­ет­ся
  3. не из­ме­ня­ет­ся

За­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Циф­ры в от­ве­те мо­гут по­вто­рять­ся.

Цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние брус­ка Сила тре­ния меж­ду брус­ком и опо­рой
 
#439 · Сложность 3/10 · Тип 6 · ФИПИ

На ше­ро­хо­ва­той на­клон­ной плос­ко­сти по­ко­ит­ся де­ре­вян­ный бру­сок. Угол на­кло­на плос­ко­сти уве­ли­чи­ли, но бру­сок от­но­си­тель­но плос­ко­сти остал­ся в по­кое. Как из­ме­ни­лись при этом сила нор­маль­но­го дав­ле­ния брус­ка на плос­кость и ко­эф­фи­ци­ент тре­ния брус­ка о плос­кость?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

  1. уве­ли­чи­ва­ет­ся
  2. умень­ша­ет­ся
  3. не из­ме­ня­ет­ся

За­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Циф­ры в от­ве­те мо­гут по­вто­рять­ся.

Сила нор­маль­но­го дав­ле­ния брус­ка на плос­кость Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния брус­ка о плос­кость
 
#440 · Сложность 3/10 · Тип 6

В пер­вой се­рии опы­тов бру­сок с гру­зом пе­ре­ме­ща­ли при по­мо­щи нити рав­но­мер­но и пря­мо­ли­ней­но вверх по на­клон­ной плос­ко­сти. Во вто­рой се­рии опы­тов точ­но так же пе­ре­ме­ща­ли этот бру­сок, но сняв с него груз. Как из­ме­ни­лись при пе­ре­хо­де от пер­вой се­рии опы­тов ко вто­рой мо­дуль ра­бо­ты силы тре­ния при пе­ре­ме­ще­нии брус­ка на оди­на­ко­вые рас­сто­я­ния и рав­но­дей­ству­ю­щая всех сил, при­ло­жен­ных к телу?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

  1. уве­ли­чи­ва­ет­ся
  2. умень­ша­ет­ся
  3. не из­ме­ня­ет­ся

За­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Циф­ры в от­ве­те мо­гут по­вто­рять­ся.

Мо­дуль ра­бо­ты силы тре­ния Рав­но­дей­ству­ю­щая сил, при­ло­жен­ных к телу
 
#442 · Сложность 3/10 · Тип 6 · Лисаков

Элек­тро­кар «Те­сла» был ис­кус­ствен­ным спут­ни­ком Зем­ли, а по­том его сде­ла­ли ис­кус­ствен­ным спут­ни­ком Луны, при­чем пе­ри­од об­ра­ще­ния остал­ся преж­ним. Как в ре­зуль­та­те из­ме­ни­лось цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние элек­тро­ка­ра и ско­рость его дви­же­ния по ор­би­те?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

  1. уве­ли­чи­ва­ет­ся
  2. умень­ша­ет­ся
  3. не из­ме­ня­ет­ся

За­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Циф­ры в от­ве­те мо­гут по­вто­рять­ся.

Цен­тро­стре­ми­тель­ное уско­ре­ние Ско­рость дви­же­ния
 
#446 · Сложность 3/10 · Тип 6 · Лисаков

Груз изоб­ра­жён­но­го на ри­сун­ке пру­жин­но­го ма­ят­ни­ка со­вер­ша­ет за­ту­ха­ю­щие гар­мо­ни­че­ские ко­ле­ба­ния меж­ду точ­ка­ми 1 и 3. Как ме­ня­ет­ся пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия ма­ят­ни­ка и по­тен­ци­аль­ная энер­гия гру­за в поле тя­же­сти при дви­же­нии гру­за ма­ят­ни­ка от точ­ки 2 к точ­ке 1?

Для каж­дой ве­ли­чи­ны опре­де­ли­те со­от­вет­ству­ю­щий ха­рак­тер из­ме­не­ния:

  1. уве­ли­чи­ва­ет­ся
  2. умень­ша­ет­ся
  3. не из­ме­ня­ет­ся

За­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры для каж­дой фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ны. Циф­ры в от­ве­те мо­гут по­вто­рять­ся.

Пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия ма­ят­ни­ка По­тен­ци­аль­ная энер­гия гру­за в поле тя­же­сти
 
#460 · Сложность 3/10 · Тип 2306 · ФИПИ

По­сле уда­ра шай­ба мас­сой на­ча­ла сколь­зить с на­чаль­ной ско­ро­стью вверх по плос­ко­сти, уста­нов­лен­ной под уг­лом к го­ри­зон­ту (см. ри­су­нок). Пе­ре­ме­стив­шись вдоль оси на рас­сто­я­ние шай­ба со­скольз­ну­ла в ис­ход­ное по­ло­же­ние. Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния шай­бы о плос­кость ра­вен Фор­му­лы А и Б поз­во­ля­ют рас­счи­тать зна­че­ния фи­зи­че­ских ве­ли­чин, ха­рак­те­ри­зу­ю­щих дви­же­ние шай­бы.

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие меж­ду фор­му­ла­ми и фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми, зна­че­ние ко­то­рых мож­но рас­счи­тать по этим фор­му­лам.

К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го столб­ца и за­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

ФОР­МУ­ЛЫ
A)
Б)
ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ
1) мо­дуль про­ек­ции силы тя­же­сти на ось
2) мо­дуль силы тре­ния
3) мо­дуль уско­ре­ния шай­бы при её дви­же­нии вверх
4) мо­дуль уско­ре­ния шай­бы при её дви­же­нии вниз
От­вет:
А Б
 
#467 · Сложность 3/10 · Тип 2306 · ФИПИ

Ма­лень­кая шай­ба мас­сы спо­соб­ная пе­ре­ме­щать­ся вдоль глад­ко­го стерж­ня, на­хо­дит­ся на по­верх­но­сти го­ри­зон­таль­но­го дис­ка, рав­но­мер­но вра­ща­ю­ще­го­ся с уг­ло­вой ско­ро­стью на рас­сто­я­нии от оси с ко­то­рой шай­ба со­еди­не­на лёг­кой не­де­фор­ми­ро­ван­ной пру­жин­кой жёст­ко­сти (см. ри­су­нок). Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния меж­ду шай­бой и дис­ком — Как толь­ко уг­ло­вая ско­рость на­чи­на­ет мед­лен­но и плав­но воз­рас­тать, шай­ба на­чи­на­ет сме­щать­ся. При уг­ло­вой ско­ро­сти рас­сто­я­ние до оси ста­ло при этом диск стал вновь вра­щать­ся рав­но­мер­но.

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие меж­ду фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их мож­но рас­счи­тать. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го столб­ца и за­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ
A) мо­дуль уско­ре­ния шай­бы, на­хо­дя­щей­ся на рас­сто­я­нии от оси вра­ще­ния
Б) ки­не­ти­че­ская энер­гия шай­бы, на­хо­дя­щей­ся на рас­сто­я­нии от оси вра­ще­ния
ФОР­МУ­ЛЫ
1)
2)
3)
4)
От­вет:
А Б
 
#468 · Сложность 3/10 · Тип 2306 · ФИПИ

Ма­лень­кая шай­ба мас­сы спо­соб­ная пе­ре­ме­щать­ся вдоль глад­ко­го стерж­ня, на­хо­дит­ся на по­верх­но­сти го­ри­зон­таль­но­го дис­ка, рав­но­мер­но вра­ща­ю­ще­го­ся с уг­ло­вой ско­ро­стью на рас­сто­я­нии от оси с ко­то­рой шай­ба со­еди­не­на лёг­кой не­де­фор­ми­ро­ван­ной пру­жин­кой жёст­ко­сти (см. ри­су­нок). Ко­эф­фи­ци­ент тре­ния меж­ду шай­бой и дис­ком — Как толь­ко уг­ло­вая ско­рость на­чи­на­ет мед­лен­но и плав­но воз­рас­тать, шай­ба на­чи­на­ет сме­щать­ся. При уг­ло­вой ско­ро­сти рас­сто­я­ние до оси ста­ло при этом диск стал вновь вра­щать­ся рав­но­мер­но.

Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие меж­ду фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их мож­но рас­счи­тать. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию из вто­ро­го столб­ца и за­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ
A) мо­дуль ско­ро­сти шай­бы, на­хо­дя­щей­ся на рас­сто­я­нии от оси вра­ще­ния
Б) мо­дуль рав­но­дей­ству­ю­щей сил, дей­ству­ю­щих на шай­бу на рас­сто­я­нии
ФОР­МУ­ЛЫ
1)
2)
3)
4)
От­вет:
А Б
 
#487 · Сложность 3/10 · Тип 2306 · ФИПИ

Два пла­сти­ли­но­вых ша­ри­ка мас­са­ми и на­хо­дят­ся на го­ри­зон­таль­ном глад­ком сто­ле. Пер­вый из них дви­жет­ся ко вто­ро­му со ско­ро­стью а вто­рой по­ко­ит­ся от­но­си­тель­но сто­ла. Ука­жи­те фор­му­лы, по ко­то­рым мож­но рас­счи­тать мо­ду­ли из­ме­не­ния ско­ро­стей ша­ри­ков в ре­зуль­та­те их аб­со­лют­но не­упру­го­го уда­ра. К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ
A) мо­дуль из­ме­не­ния ско­ро­сти пер­во­го ша­ри­ка
Б) мо­дуль из­ме­не­ния ско­ро­сти вто­ро­го ша­ри­ка
ФОР­МУ­ЛЫ
1)
2)
3)
4)
От­вет:
А Б
 
#489 · Сложность 3/10 · Тип 2306 · ФИПИ

С вы­со­ты по на­клон­ной плос­ко­сти из со­сто­я­ния по­коя со­скаль­зы­ва­ет бру­сок мас­сой Дли­на на­клон­ной плос­ко­сти рав­на а ко­эф­фи­ци­ент тре­ния меж­ду брус­ком и плос­ко­стью ра­вен Уста­но­ви­те со­от­вет­ствие меж­ду фи­зи­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми и фор­му­ла­ми, по ко­то­рым их мож­но опре­де­лить.

К каж­дой по­зи­ции пер­во­го столб­ца под­бе­ри­те со­от­вет­ству­ю­щую по­зи­цию вто­ро­го и за­пи­ши­те в та­бли­цу вы­бран­ные циф­ры под со­от­вет­ству­ю­щи­ми бук­ва­ми.

ФИ­ЗИ­ЧЕ­СКИЕ ВЕ­ЛИ­ЧИ­НЫ
A) сила тре­ния, дей­ству­ю­щая на бру­сок
Б) вре­мя дви­же­ния брус­ка
ФОР­МУ­ЛЫ
1)
2)
3)
4)
От­вет:
А Б
 
#498 · Сложность 3/10 · Тип 7 · ФИПИ

При умень­ше­нии аб­со­лют­ной тем­пе­ра­ту­ры на сред­не­квад­ра­тич­ная ско­рость теп­ло­во­го дви­же­ния мо­ле­кул нео­на умень­ши­лась в 2 раза. Ка­ко­ва на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа?

От­вет: К

#503 · Сложность 3/10 · Тип 7 · ФИПИ

В со­су­де на­хо­дит­ся по­сто­ян­ное ко­ли­че­ство ве­ще­ства иде­аль­но­го газа. Во сколь­ко раз умень­шит­ся объ­ём газа, если он пе­рей­дёт из со­сто­я­ния 1 в со­сто­я­ние 2 (см. ри­су­нок)?

От­вет:

#504 · Сложность 3/10 · Тип 7 · ФИПИ

В со­су­де на­хо­дит­ся иде­аль­ный газ. Про­цесс изо­бар­но­го из­ме­не­ния со­сто­я­ния газа по­ка­зан на диа­грам­ме (см. ри­су­нок). Мас­са газа в про­цес­се из­ме­ня­лась. В ка­кой из то­чек диа­грам­мы мас­са газа име­ет наи­мень­шее зна­че­ние?

От­вет:

#505 · Сложность 3/10 · Тип 7 · ФИПИ

В со­су­де на­хо­дит­ся иде­аль­ный газ. Про­цесс изо­хор­но­го из­ме­не­ния со­сто­я­ния газа по­ка­зан на диа­грам­ме (см. ри­су­нок). Мас­са газа в про­цес­се из­ме­ня­лась. В ка­кой из то­чек диа­грам­мы мас­са газа име­ет наи­боль­шее зна­че­ние?

От­вет:

#508 · Сложность 3/10 · Тип 8 · Лисаков

Кус­ку льда мас­сой при тем­пе­ра­ту­ре пе­ре­да­ли теп­ло­ты. Чему ста­ла рав­на тем­пе­ра­ту­ра льда?

От­вет: К

#524 · Сложность 3/10 · Тип 7 · ФИПИ

Ци­лин­дри­че­ский со­суд раз­де­лён лёг­ким по­движ­ным теп­ло­изо­ли­ру­ю­щим порш­нем на две ча­сти. В од­ной ча­сти со­су­да на­хо­дит­ся во­до­род, в дру­гой — кис­ло­род. Кон­цен­тра­ция мо­ле­кул га­зов оди­на­ко­ва. Опре­де­ли­те от­но­ше­ние сред­не­квад­ра­тич­ной ско­ро­сти теп­ло­во­го дви­же­ния мо­ле­кул кис­ло­ро­да к сред­не­квад­ра­тич­ной ско­ро­сти теп­ло­во­го дви­же­ния мо­ле­кул во­до­ро­да, ко­гда пор­шень на­хо­дит­ся в рав­но­ве­сии.

От­вет:

#531 · Сложность 3/10 · Тип 7 · ФИПИ

На ри­сун­ке пред­став­лен гра­фик за­ви­си­мо­сти объ­ёма иде­аль­но­го газа от его тем­пе­ра­ту­ры в не­ко­то­ром про­цес­се. В со­сто­я­нии 1 дав­ле­ние газа было рав­но нор­маль­но­му ат­мо­сфер­но­му дав­ле­нию. Ка­кое дав­ле­ние со­от­вет­ству­ет со­сто­я­нию 2, если мас­са газа оста­ёт­ся не­из­мен­ной?

От­вет: кПа

Показано 40 из 1848