1) равна 1,0 м при любой его ориентации2) изменится от 0,6 м в положении 1 до 1,0 м в положении 2+3) изменится от 1,0 м в положении 1 до 0,6 м в положении 24) изменится от 1,0 м в положении 1 до 1,67 м в положении 2Пи-ноль-мезон, двигавшийся со скоростью 0,8с (с - скорость света в вакууме) в лабораторной системе отсчёта, распадается на два фотона γ1 и γ2. В собственной системе отсчёта мезона фотон γ1 был испущен вперёд, а фотон γ2 - назад относительно направления полёта мезона. Скорость фотона γ1 в лабораторной системе отсчёта равна…1) 1,8с2) 0,8с3) 1,64с+4) сПи-ноль-мезон, двигавшийся со скоростью 0,8 с ( с - скорость света в вакууме) в лабораторной системе отсчёта, распадается на два фотона γ1 и γ2. В собственной системе отсчёта мезона фотон γ1 был испущен вперёд, а фотон γ2 - назад относительно направления полёта мезона. Скорость фотона γ2 в лабораторной системе отсчёта равна…1) 1,8с2) -0,2с3) с+4) -сЕД.1.Кинематика и динамика
-
На рисунке изображены графики зависимости скорости тел от времени. Какое тело пройдет больший путь в интервале времени от 0 до 5 секунд?
+3) 3
2. Если
аτ и
ап – тангенциальная и нормальная составляющие ускорения, то соотношения:
аτ = 0,
ап =
const,справедливы для …
+4) равномерного движения по окружности
3. Если
аτ и
ап – тангенциальная и нормальная составляющие ускорения, то соотношения:
аτ =
а =
const,
ап = 0 справедливы для …
+1) прямолинейного равноускоренного движения
4. Если
аτ и
ап – тангенциальная и нормальная составляющие ускорения, то для прямолинейного равномерного движения справедливы соотношения ...
+2)
аτ = 0,
ап = 0
5. Точка М движется по спирали с постоянной по величине скоростью в направлении, указанном стрелкой. При этом величина полного ускорения…
+2) увеличивается
6. Точка М движется по окружности с постоянным тангенциальным ускорением. Если проекция тангенциального ускорения на направление скорости отрицательна, то величина нормального ускорения…
+1) уменьшается
7. На рисунках изображены траектория движения, векторы скорости
V и полного ускорения
a материальной точки А, движущейся замедленно. Направление вектора полного ускорения показано правильно на рисунке ...
1 +2 3 4 5
8.
+3)
аn > 0;
аτ = 0
9.
+1)
аn > 0;
аτ < 0
10.
+1)
аn > 0;
аτ > 0
11.
+3)
аn - увеличивается;
аτ - постоянно
12. Тело брошено под углом к горизонту и движется в поле силы тяжести Земли. На рисунке изображен восходящий участок траектории данного тела. Правильно изображает полное ускорение вектор ...
+5) 4
13. Диск радиуса Rвращается вокруг вертикальной оси равноускоренно с заданным направлением вектора углового ускорения
ε. Укажите направление вектора линейной скорости V ...
+114. Диск радиуса Rвращается вокруг вертикальной оси равноускоренно по часовой стрелке. Укажите направление вектора углового ускорения ...
+415. Диск равноускоренно вращается вокруг оси (см. рис.). Укажите направление вектора тангенциального ускорения точки А на ободе диска ...
+2) 1
16. Диск равнозамедленно вращается вокруг оси (см. рис.). Укажите направление вектора угловой скорости точки А на ободе диска ...
+1) 2
17. При равнозамедленном движении тела с угловой скоростью ω его угловое ускорение имеет направление, указанное на рисунке цифрой...
+4) 4
18. На рисунке представлен график зависимости угловой скорости ω(t) вращающегося тела от времени. Угловое ускорение за вторую секунду равно …
+3) 10 c
-2 19. Известно, что некоторая система отсчета К инерциальна. Инерциальной является любая другая система отсчета, ...
+1) движущаяся относительно системы К равномерно и прямолинейно
20. Для пассажира поезд можно считать инерциальной системой отсчета в случае, когда ...
+3) поезд движется с постоянной скоростью по прямому участку пути
21. Инерциальной является система отсчета, связанная с автомобилем, при движении автомобиля ...
+2) равномерном в гору по прямой
22. Ускорение тела массы
m, движущегося под действием силы
F, при уменьшении массы в 2 раза и увеличении силы в 2 раза ...
+2) увеличится в 4 раза
23. Сила тяжести, действующая на камень, брошенный под углом 30° к горизонту, в наивысшей точке его траектории направлена…
+3) вертикально вниз
24. Вектор ускорения тела, соскальзывающего с верхней точки полусферы, в момент отрыва от ее поверхности имеет направление … .
+3
25. Равнодействующая сил, приложенных к телу, равномерно движущемуся по окружности, имеет направление, показанное на рисунке вектором … .
+226. На рисунке приведён график зависимости скорости тела v от времени t. Масса тела 10 кг. Сила, действующая на тело, равна...
-
30 Н
-
10 Н+
-
20 Н
-
5 Н
-
0 Н
27. Скорость грузового лифта изменяется в соответствии с графиком, представленном на рисунке. Сила давления груза на пол совпадает по модулю с силой тяжести в промежуток времени...
-
от 0 до t1
-
от 0 до t3
-
от t1 до t2+
-
от t2 до t3
28. Вес человека массой
m в лифте больше силы тяжести, следовательно, лифт движется:
+ 4) ускоренно вверх
29. Лифт движется вниз с ускорением a > g, при этом…
+1) тело прижмется к потолку лифт
30. Изменение проекции скорости тела V
х от времени представлено на рисунке. Зависимость от времени проекции силы F
х действующей на тело, показана на графике...
+ 1 2 3
31. Изменение проекции скорости тела V
x от времени представлено на рисунке. Зависимость от времени проекции силы F
x, действующей на тело, показана на графике...
1 2 + 3
32. Материальная точка
начинает двигаться под действием силы F
x, график временной зависимости которой представлен на рисунке. График,
правильно отражающий зависимость величины проекции импульса материальной точки Р
х от времени, будет…
+1 2 3 4
33. Материальная точка движется вдоль оси Х с некоторой постоянной скоростью. Начиная с момента времени t = 0, на нее действует сила F
x, график временной зависимости которой представлен на рисунке. График,
правильно отражающий зависимость величины проекции импульса материальной точки Р
х от времени, будет…
1 +2 3 4
34. Если центр масс замкнутой системы материальных точек движется прямолинейно и равномерно, то импульс этой системы ...
+ 1) не изменяется
35. Система состоит из трех шаров с массами m
1 = 1 кг, m
2 = 2 кг, m
3 = 3 кг, которые двигаются так, как показано на рисунке. Если скорости шаров равны v
1 = 3 м/с, v
2 = 2 м/с, v
3 = 1 м/с, то вектор скорости
центра масс этой системы направлен...
+3) вдоль оси OX
36. Система состоит из трех шаров с массами m
1 = 1 кг, m
2 = 2 кг, m
3 = 3 кг, которые двигаются так, как показано на рисунке. Если скорости шаров равны v
1 = 3 м/с, v
2 = 2 м/с, v
3 = 1 м/с, то величина скорости
центра масс этой системы в м/с равна...
+3) 2/3
37. Четыре упруго сжатых связанных шарика массами m
1 = 1 кг, m
2 = 2 кг, m
3 = 3 кг, m
4 = 4 кг разлетаются в одной плоскости по взаимно перпендикуляр-ным направлениям со скоростями v
1 = 4 м/с, v
2 = 2 м/с , v
3 = 3 м/с, v
4 = 1 м/с. Система будет двигаться в направлении...
+ 2) 4
38. Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов равны соответственно
4∙10
-2 кг∙м/с и 3∙10
-2 кг∙м/с. Столкнувшись, шарики слипаются. Импульс слипшихся шариков равен ...
+4) 10
-2 кг∙м/с
39. На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же с импульсом Р = 0,5 кг∙м/с. После удара шары разлетелись под углом 90° так, что импульс первого шара стал Р
1 = 0,3 кг∙м/с. Импульс второго шара после удара …
+3) 0,4 кг∙м/с
40. Шар массы m
1, имеющий скорость v, налетает на неподвижный шар массы m
2. Правильный вариант направления скоростей v
1 и v
2 после столкновения показан на рисунке ...