Заголовок:
Комментарий:
Версия для копирования в MS Word
PDF-версии: горизонтальная · вертикальная · крупный шрифт · с большим полем
РЕШУ ЦТ — физика
Вариант № 4647
1.  
i

Сила тока в сол­неч­ной ба­та­рее из­ме­ря­ет­ся в:

1) ват­тах
2) воль­тах
3) ам­пе­рах
4) ватт-часах
5) элек­трон-воль­тах
2.  
i

На по­верх­но­сти Земли на тело дей­ству­ет сила тя­го­те­ния, мо­дуль ко­то­рой F1  =  144 Н. На это тело, когда оно на­хо­дит­ся на рас­сто­я­нии r = 3RЗ (RЗ  — ра­ди­ус Земли) от цен­тра Земли, дей­ству­ет сила тя­го­те­ния, мо­дуль ко­то­рой F2 равен:

1) 9 Н
2) 16 Н
3) 24 Н
4) 36 Н
5) 48 Н
3.  
i

При изо­бар­ном охла­жде­нии иде­аль­но­го газа, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, его объём умень­шил­ся от V1 = 80 л до V2= 64 л. Если на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра газа t1 = 97 °C, то ко­неч­ная тем­пе­ра­ту­ра t2 газа равна:

1) 13 °С
2) 23 °С
3) 33 °С
4) 43 °С
5) 53 °С
4.  
i

Тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля иде­аль­но­го теп­ло­во­го дви­га­те­ля на \Delta t = 200 гра­ду­совС боль­ше тем­пе­ра­ту­ры хо­ло­диль­ни­ка. Если тем­пе­ра­ту­ра на­гре­ва­те­ля t = 300 гра­ду­совС, то тер­ми­че­ский ко­эф­фи­ци­ент по­лез­но­го дей­ствия \eta дви­га­те­ля равен ... %.

5.  
i

На то­чеч­ный заряд q, на­хо­дя­щий­ся в элек­тро­ста­ти­че­ском поле, со­здан­ном за­ря­да­ми q1 и q2, дей­ству­ет сила \vecF (см.рис.). Если заряд q1 = -48 нКл, то заряд q2 равен ...нКл.

6.  
i

Пять ре­зи­сто­ров, со­про­тив­ле­ния ко­то­рых R1 = 120 Ом, R2 = 30 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 60 Ом и R5 = 24 Ом, со­еди­не­ны па­рал­лель­но и под­клю­че­ны к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока. Если сила тока в ис­точ­ни­ке I = 6 А, то в ре­зи­сто­ре R1 сила тока I1 равна:

1) 1,6 А
2) 1,4 А
3) 0,6 А
4) 0,3 А
5) 0,1 А
7.  
i

>

Два иона (1 и 2) с оди­на­ко­вы­ми за­ря­ди q_1 = q_2, вы­ле­тев­шие од­но­вре­мен­но из точки O, рав­но­мер­но дви­жут­ся по окруж­но­стям под дей­стви­ем од­но­род­но­го маг­нит­но­го поля, линии ин­дук­ции \vec B ко­то­ро­го пер­пен­ди­ку­ляр­ны плос­ко­сти ри­сун­ка. На ри­сун­ке по­ка­за­ны тра­ек­то­рии этих ча­стиц в не­ко­то­рый мо­мент вре­ме­ни t1. Если масса пер­вой ча­сти­цы m_1 = 18а. е. м., то масса вто­рой ча­сти­цы m2 равна ... а. е. м.

8.  
i

На ри­сун­ке пред­став­ле­ны две по­пе­реч­ные волны 1 и 2, рас­про­стра­ня­ю­щи­е­ся с оди­на­ко­вой ско­ро­стью вдоль оси Ох. Вы­бе­ри­те ответ с пра­виль­ным со­от­но­ше­ни­ем и пе­ри­о­дов Т1, Т2 этих волн, и их ам­пли­туд А1, А2:

1) T1 = T2, A1 < A2
2) T1 = T2, A1 > A2
3) T1 < T2, A1 = A2
4) T1 > T2, A1 < A2
5) T1 > T2, A1 > A2
9.  
i

На ди­фрак­ци­он­ную решётку па­да­ет нор­маль­но па­рал­лель­ный пучок мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света дли­ной волны \lambda = 0,59 мкм. Если угол от­кло­не­ния из­лу­че­ния в спек­тре тре­тье­го по­ряд­ка \theta = 45 в сте­пе­ни o , то пе­ри­од d решётки равен:

1) 2,5 мкм
2) 3,0 мкм
3) 4,0 мкм
4) 4,6 мкм
5) 5,0 мкм
10.  
i

Число ней­тро­нов в ядре од­но­го из изо­то­пов крем­ния N = 16, а удель­ная энер­гия связи ε = 8,51 МэВ/нук­лон. Если энер­гия связи нук­ло­нов в ядре этого изо­то­па Eсв = 256 МэВ, то его атом­ный номер Z равен:

1) 11
2) 14
3) 27
4) 32
5) 42
11.  
i

Вб­ли­зи по­верх­но­сти Земли ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние убы­ва­ет на 1 мм рт. ст. при подъ­еме на каж­дые 12 м. Если у под­но­жия ат­мо­сфер­ное дав­ле­ние p1 = 760 мм рт. ст., а на ее вер­ши­не p2 = 732 мм рт. ст., то вы­со­та h горы равна:

1) 280 м
2) 296 м
3) 312 м
4) 336 м
5) 348 м
12.  
i

Тело, бро­шен­ное вер­ти­каль­но вниз с не­ко­то­рой вы­со­ты, за по­след­нюю се­кун­ду дви­же­ния про­шло путь s = 45м. Если мо­дуль на­чаль­ной ско­ро­сти тела  v _0 = 10 дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби , то про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t, в те­че­ние ко­то­ро­го тело па­да­ло, равен:

1) 3,0 с
2) 4,0 с
3) 4,5 с
4) 5,0 с
5) 5,5 с
13.  
i

На глад­кой го­ри­зон­таль­ной по­верх­но­сти лежит бру­сок мас­сой m1 = 60 г, при­креп­лен­ный к стене не­ве­со­мой пру­жи­ной жест­ко­стью k = 45 дробь: чис­ли­тель: Н, зна­ме­на­тель: м конец дроби (см.рис.). Пла­сти­ли­но­вый шарик мас­сой m2 = 60 г, ле­тя­щий го­ри­зон­таль­но вдоль оси пру­жи­ны, по­па­да­ет в бру­сок и при­ли­па­ет к нему. Если мак­си­маль­ное сжа­тие пру­жи­ны |\Delta l| = 78мм, то мо­дуль на­чаль­ной ско­ро­сти υ ша­ри­ка не­по­сред­ствен­но перед по­па­да­ни­ем в бру­сок равен ...  дробь: чис­ли­тель: дм, зна­ме­на­тель: с конец дроби .

14.  
i

Ав­то­мо­биль мас­сой m = 1,1 т дви­жет­ся по до­ро­ге, про­филь ко­то­рой по­ка­зан на ри­сун­ке. В точке С ра­ди­ус кри­виз­ны про­фи­ля R = 0,41 км. На­прав­ле­ние на точку С из цен­тра кри­виз­ны со­став­ля­ет с вер­ти­ка­лью угол  альфа = 30,0 в сте­пе­ни o . Если мо­дуль силы дав­ле­ния ав­то­мо­би­ля на до­ро­гу в этой точке F = 7,7 кН, то мо­дуль ско­ро­сти υ ав­то­мо­би­ля равен ...  дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби .

15.  
i

В двух вер­ти­каль­ных со­об­ща­ю­щих­ся со­су­дах на­хо­дит­ся ртуть (\rho1 = 13,6 г/см3 ). По­верх ртути в один сосуд на­ли­ли слой воды (\rho2 = 1,00 г/см3 ) вы­со­той H = 19 см. Раз­ность \Delta h уров­ней ртути в со­су­дах равна:

1) 10,5 мм
2) 12,2 мм
3) 14,0 мм
4) 16,3 мм
5) 20,2 мм
16.  
i

В бал­ло­не на­хо­дит­ся смесь газов: уг­ле­кис­лый газ (M_1 = 44 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби ) и кис­ло­род (M_2 = 32 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби ). Если пар­ци­аль­ное дав­ле­ние уг­ле­кис­ло­го газа в три раза боль­ше пар­ци­аль­но­го дав­ле­ния кис­ло­ро­да, то мо­ляр­ная масса М смеси равна ...  дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби .

17.  
i

Ци­лин­дри­че­ский сосуд с иде­аль­ным од­но­атом­ным газом, за­кры­тый не­ве­со­мым лег­ко­по­движ­ным порш­нем с пло­ща­дью по­пе­реч­но­го се­че­ния S = 120 см2, на­хо­дит­ся в воз­ду­хе, дав­ле­ние ко­то­ро­го p0 = 100 кПа. Когда газу мед­лен­но со­об­щи­ли не­ко­то­рое ко­ли­че­ство теп­ло­ты, его внут­рен­няя энер­гия уве­ли­чи­лась на \Delta U = 450 Дж, а пор­шень сме­стил­ся на рас­сто­я­ние l, рав­ное ... мм.

18.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны линии на­пряжённо­сти \vecЕ и две эк­ви­по­тен­ци­аль­ные по­верх­но­сти ab и mn од­но­род­но­го элек­тро­ста­ти­че­ско­го поля. Для раз­но­сти по­тен­ци­а­лов между точ­ка­ми поля пра­виль­ное со­от­но­ше­ние обо­зна­че­но циф­рой:

1) \varphi_1 минус \varphi_2 мень­ше \varphi_1 минус \varphi_3= \varphi_1 минус \varphi_4
2) \varphi_1 минус \varphi_2 =\varphi_1 минус \varphi_3 мень­ше \varphi_1 минус \varphi_4
3) \varphi_1 минус \varphi_2 мень­ше \varphi_1 минус \varphi_3 мень­ше \varphi_1 минус \varphi_4
4) \varphi_1 минус \varphi_2 боль­ше \varphi_1 минус \varphi_3 боль­ше \varphi_1 минус \varphi_4
5) \varphi_1 минус \varphi_2 =\varphi_1 минус \varphi_3 боль­ше \varphi_1 минус \varphi_4
19.  
i

Два тон­ких про­во­дя­щих кон­ту­ра, силы тока в ко­то­рых I1 и I2, рас­по­ло­же­ны в одной плос­ко­сти (см. рис.). Если в точке O (в цен­тре обоих кон­ту­ров) мо­ду­ли ин­дук­ции маг­нит­ных полей, со­зда­ва­е­мых каж­дым из токов, B1 = 10,0 мТл и B2 = 8,0 мТл, то мо­дуль ин­дук­ции B ре­зуль­ти­ру­ю­ще­го маг­нит­но­го поля в точке O равен:

1) 0 мТл
2) 2,0 мТл
3) 4,0 мТл
4) 9,0 мТл
5) 18 мТл
20.  
i

Если аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра тела T = 320 K, то его тем­пе­ра­ту­ра t по шкале Цель­сия равна:

1) 7 гра­ду­сов C
2) 17 гра­ду­сов C
3) 27 гра­ду­сов C
4) 37 гра­ду­сов C
5) 47 гра­ду­сов C
21.  
i

В иде­аль­ном LC-кон­ту­ре про­ис­хо­дят сво­бод­ные элек­тро­маг­нит­ные ко­ле­ба­ния. Пол­ная энер­гия кон­ту­ра W = 58мкДж. В мо­мент вре­ме­ни, когда сила тока в ка­туш­ке I = 65мА, на­пря­же­ние на кон­ден­са­то­ре U=11В. Если ем­кость кон­ден­са­то­ра C=0,40мкФ то ин­дук­тив­ность L ка­туш­ки равна ... мГн.

22.  
i

На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны два зер­ка­ла, угол между плос­ко­стя­ми ко­то­рых  бета =105 гра­ду­сов. Если угол па­де­ния све­то­во­го луча АО на пер­вое зер­ка­ло  альфа =55 гра­ду­сов, то угол от­ра­же­ния \ghama этого луча от вто­ро­го зер­ка­ла равен:

 

При­ме­ча­ние. Па­да­ю­щий луч лежит в плос­ко­сти ри­сун­ка.

1) 25 гра­ду­сов
2) 50 гра­ду­сов
3) 75 гра­ду­сов
4) 90 гра­ду­сов
5) 105 гра­ду­сов
23.  
i

В хра­ни­ли­ще по­сту­пи­ли от­хо­ды, со­дер­жа­щие ра­дио­ак­тив­ный цезий  в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка 137 пра­вая круг­лая скоб­ка _55Cs, пе­ри­од по­лу­рас­па­да ко­то­ро­го T_1/2=30лет. Если через про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t = 90 лет в от­хо­дах оста­нет­ся m=8,0г ра­дио­ак­тив­но­го цезия, то масса m_0 по­сту­пив­ше­го в хра­ни­ли­ще цезия равна ... г.

24.  
i

Гра­фик за­ви­си­мо­сти энер­гии W кон­ден­са­то­ра от его за­ря­да q пред­став­лен на ри­сун­ке. Ёмкость кон­ден­са­то­ра C равна:

1) 0,11 мкФ
2) 0,14 мкФ
3) 0,18 мкФ
4) 0,23 мкФ
5) 0,44 мкФ
25.  
i

Поезд, дви­га­ясь рав­но­уско­рен­но по пря­мо­ли­ней­но­му участ­ку же­лез­ной до­ро­ги, за про­ме­жу­ток вре­ме­ни \Delta t  =  20 с прошёл путь s  =  340 м. Если в конце пути мо­дуль ско­ро­сти по­ез­да υ  =  19 м/с, то мо­дуль ско­ро­сти υ0 в на­ча­ле пути был равен:

1) 10 м/c
2) 12 м/c
3) 13 м/c
4) 15 м/c
5) 16 м/c
26.  
i

С не­ко­то­рой вы­со­ты h в го­ри­зон­таль­ном на­прав­ле­нии бро­си­ли ка­мень, тра­ек­то­рия полёта ко­то­ро­го по­ка­за­на штри­хо­вой ли­ни­ей (см. рис.). Если в точке Б пол­ная ме­ха­ни­че­ская энер­гия камня W = 12,0 Дж, то в точке А после брос­ка она равна:

1) 0 Дж
2) 6,0 Дж
3) 8,0 Дж
4) 12,0 Дж
5) 24,0 Дж
27.  
i

Яхта мас­сой m = 6 т дви­жет­ся с по­сто­ян­ной ско­ро­стью при по­пут­ном ветре. На ри­сун­ке изоб­ра­же­ны сила Ар­хи­ме­да \vecF_A и сила со­про­тив­ле­ния воз­ду­ха \vecF_с, с ко­то­ры­ми вода дей­ству­ет на яхту. Если ветер дей­ству­ет на яхту с силой \vecF_в на­прав­лен­ной го­ри­зон­таль­но, то мо­дуль этой силы равен ... кН.

28.  
i

В пас­пор­те энер­го­сбе­ре­га­ю­щей лампы при­ве­де­ны сле­ду­ю­щие тех­ни­че­ские ха­рак­те­ри­сти­ки:

1)  (220 − 240) В;     2) 90 мА;

3)  12 Вт;                 4) 2700 К;

5)  (50 − 60) Гц.

Па­ра­метр, ха­рак­те­ри­зу­ю­щий силу тока, ука­зан в стро­ке, номер ко­то­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
29.  
i

Два од­но­род­ных ку­би­ка (см. рис.), из­го­тов­лен­ные из оди­на­ко­во­го ма­те­ри­а­ла, при­ве­ли в кон­такт. Если на­чаль­ная тем­пе­ра­ту­ра пер­во­го ку­би­ка t1 = 8 °C, а вто­ро­го  — t2 = 80 °C, то при от­сут­ствии теп­ло­об­ме­на с окру­жа­ю­щей сре­дой уста­но­вив­ша­я­ся тем­пе­ра­ту­ра t ку­би­ков равна ... °С.

30.  
i

Если ра­бо­та вы­хо­да элек­тро­на с по­верх­но­сти ме­тал­ла Aвых = 4,1 · 10-19 Дж, а мак­си­маль­ная ки­не­ти­че­ская энер­гия фо­то­элек­тро­на E_к в сте­пе­ни левая круг­лая скоб­ка max пра­вая круг­лая скоб­ка = 2,4 · 10-19 Дж, то длина волны λ мо­но­хро­ма­ти­че­ско­го света, па­да­ю­ще­го на по­верх­ность ме­тал­ла, равна:

1) 276 нм
2) 306 нм
3) 336 нм
4) 366 нм
5) 396 нм
31.  
i

Аб­со­лют­ный по­ка­за­тель пре­лом­ле­ния хло­ро­фор­ма n = 1,45. Если длина све­то­вой волны в хло­ро­фор­ме λ = 386 нм, то ча­сто­та этой волны равна ... ТГц.

32.  
i

Иде­аль­ный од­но­атом­ный газ, ко­ли­че­ство ве­ще­ства ко­то­ро­го по­сто­ян­но, пе­ре­во­дят из со­сто­я­ния A в со­сто­я­ние C (см. рис.). Зна­че­ния внут­рен­ней энер­гии U газа в со­сто­я­ни­ях A, B, C свя­за­ны со­от­но­ше­ни­ем:

1) U_C боль­ше U_A боль­ше U_B
2) U_C боль­ше U_B боль­ше U_A
3) U_B боль­ше U_C боль­ше U_A
4) U_C=U_B боль­ше U_A
5) U_C боль­ше U_B=U_A
33.  
i

На ри­сун­ке 1 изоб­ра­жен уча­сток элек­три­че­ской цепи, на ко­то­ром па­рал­лель­но ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти L вклю­че­на лам­поч­ка Л. Гра­фик за­ви­си­мо­сти силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t по­ка­зан на ри­сун­ке 2. Лам­поч­ка будет све­тить наи­бо­лее ярко в те­че­ние ин­тер­ва­ла вре­ме­ни:

Рис. 1

Рис. 2

1) OA
2) AB
3) BC
4) CD
5) DE
34.  
i

Если сред­няя пу­те­вая ско­рость дви­же­ния ав­то­мо­би­ля из пунк­та А в пункт Б \langle v \rangle = 16,0км/ч (см.рис.), то ав­то­мо­биль на­хо­дил­ся в пути в те­че­ние про­ме­жут­ка вре­ме­ни \Delta t рав­но­го:

 

При­ме­ча­ние: мас­штаб ука­зан на карте.

1) 150 с
2) 200 с
3) 300 с
4) 400 с
5) 450 с
35.  
i

В со­су­де объ­е­мом V = 0,100м в кубе на­хо­дит­ся га­зо­вая смесь, со­сто­я­щая из во­до­ро­да  левая круг­лая скоб­ка M_1=2,00 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка мас­сой m_1=4,00г и гелия  левая круг­лая скоб­ка M_2=4,00 дробь: чис­ли­тель: г, зна­ме­на­тель: моль конец дроби пра­вая круг­лая скоб­ка мас­сой m_2=8,00г. Если аб­со­лют­ная тем­пе­ра­ту­ра га­зо­вой смеси T = 331К, то дав­ле­ние p этой смеси равно ... кПа.

36.  
i

К от­кры­то­му ка­ло­ри­мет­ру с водой (L = 2,26 дробь: чис­ли­тель: МДж, зна­ме­на­тель: кг конец дроби ) еже­се­кунд­но под­во­ди­ли ко­ли­че­ство теп­ло­ты Q = 84 Дж. На ри­сун­ке пред­став­ле­на за­ви­си­мость тем­пе­ра­ту­ры t воды от вре­ме­ни \tau. На­чаль­ная масса m воды в ка­ло­ри­мет­ре равна … г.

37.  
i

Лампа и ре­зи­стор со­еди­не­ны по­сле­до­ва­тель­но и под­клю­че­ны к ис­точ­ни­ку по­сто­ян­но­го тока. Со­про­тив­ле­ние лампы в де­сять раз боль­ше, чем со­про­тив­ле­ние ре­зи­сто­ра. Если на­пря­же­ние на клем­мах ис­точ­ни­ка тока U = 220 В, то на­пря­же­ние на ре­зи­сто­ре Uр равно:

1) 20 В
2) 40 В
3) 80 В
4) 160 В
5) 200 В
38.  
i

В од­но­род­ном маг­нит­ном поле, мо­дуль маг­нит­ной ин­дук­ции ко­то­ро­го В = 0,40 Тл, на двух не­ве­со­мых не­рас­тя­жи­мых нитях под­ве­шен в го­ри­зон­таль­ном по­ло­же­нии пря­мой про­вод­ник (см.рис.). Линии ин­дук­ции маг­нит­но­го поля го­ри­зон­таль­ны и пер­пен­ди­ку­ляр­ны про­вод­ни­ку. После того как по про­вод­ни­ку пошёл ток I = 5,0 А, мо­дуль силы на­тя­же­ния Fн каж­дой нити уве­ли­чил­ся в три раза. Если масса про­вод­ни­ка m = 15 г, то его длина l равна … см.

39.  
i

На диа­грам­ме по­ка­за­ны пе­ре­хо­ды атома во­до­ро­да между раз­лич­ны­ми энер­ге­ти­че­ски­ми со­сто­я­ни­я­ми, со­про­вож­да­ю­щи­е­ся либо из­лу­че­ни­ем, либо по­гло­ще­ни­ем фо­то­нов. По­гло­ще­ние фо­то­на с наи­мень­шей ча­сто­той \nu_min про­ис­хо­дит при пе­ре­хо­де, обо­зна­чен­ном циф­рой:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
40.  
i

Фи­зи­че­ской ве­ли­чи­ной яв­ля­ет­ся:

1) се­кун­да
2) ки­ло­грамм
3) ли­ней­ка
4) плав­ле­ние
5) ско­рость
41.  
i

Ци­линдр пла­ва­ет в воде \rho_в = 1000 дробь: чис­ли­тель: кг, зна­ме­на­тель: м в кубе конец дроби в вер­ти­каль­ном по­ло­же­нии (см.рис.). Если масса ци­лин­дра m = 10 кг, то объем V ци­лин­дра равен … дм3.

42.  
i

На го­ри­зон­таль­ном пря­мо­ли­ней­ном участ­ке сухой ас­фаль­ти­ро­ван­ной до­ро­ги во­ди­тель при­ме­нил экс­трен­ное тор­мо­же­ние. Тор­моз­ной путь ав­то­мо­би­ля до пол­ной оста­нов­ки со­ста­вил s = 43м. Если ко­эф­фи­ци­ент тре­ния сколь­же­ния между ко­ле­са­ми и ас­фаль­том \mu = 0,3, то мо­дуль ско­ро­сти υ0 дви­же­ния ав­то­мо­би­ля в на­ча­ле тор­моз­но­го пути равен ...  дробь: чис­ли­тель: м, зна­ме­на­тель: с конец дроби .