Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Когда тело движется равноускоренно вниз
Колебание точки описывается уравнением . Определите расстояние между двумя крайними положениями точки. B) 4 Колебание точки описывается уравнением . Определите расстояние между двумя крайними положениями точки.C) 6 Колебание частотой 40 Гц распространяется в упругой среде со скоростью 400 м/c. На каком расстоянии друг от друга расположены точки, колеблющиеся в противоположных фазах: D) 5м Колебания источника волн описываются уравнением y = 0, 08 cos π t м. Скорость распространения колебаний 3 м/с. Смещение точки среды, находящейся на расстоянии 0, 75 м от источника в момент времени 0, 5 с равно: D) 0, 04 м. Колебания источника волн описываются уравнением y = 0, 08 cos π t м. Скорость распространения колебаний 3 м/с. Смещение точки среды, находящейся на расстоянии 0, 75 м от источника в момент времени 0, 5 с равно: D) 0, 04 м Колебания напряжения в колебательном контуре в зависимости от времени заданы уравнением U = 9 cos (157t+314) B. Чему равно амплитудное значение напряжения в контуре? D) 9 В Колебания напряжения в колебательном контуре заданы уравнением U=14cos2pt В. Чему равна начальная фаза колебаний? D) 0 рад Колебательный контур содержит конденсатор электроёмкостью 50 нФ и катушку индуктивностью 5/(4 p2) мкГн. Определите длину волны излучения: С)150 м Колебательный контур содержит конденсатор электроемкостью 50нФ и катушку индуктивностью 5/(4 ) мкГн. Определите длину волны излучения: D) 150 м. Колебательный контур содержит конденсатор электроемкостью 50нФ и катушку индуктивностью мкГн. Определите длину волны излучения: С) 150 м Колебательный контур содержит конденсатор электроемкостью 50нФ и катушку индуктивностью 5/(4 ) мкГн. Определите длину волны излучения: D)150 м Колебательный контур содержит конденсатор электроемкостью 50нФ и катушку индуктивностью мкГн. Определите длину волны излучения: С)150м Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 1 мГн и конденсатора емкостью 2 нФ. Период электромагнитных колебаний в контуре равен: В) 8, 9 Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 1 мГн и конденсатора емкостью 2 нФ. Период электромагнитных колебаний в контуре равен: В) 8, 9 Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 2 Гн и конденсатора емкостью С. Какова емкость конденсатора, если циклическая частота собственных колебаний контура равна 100 рад/с? В) 50 мкФ Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 3 мГн и конденсатора емкостью 7 мкФ. Сила тока в этом контуре меняется по законуI=2sin(100pt+p) мА. Чему равна полная энергия колебательного контура? E) 6 нДж Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 250 мкФ и катушки с индуктивностью 4 мГн. Чему равна циклическая резонансная частота колебаний контура? С) 1 кГц Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2 Ф и катушки, индуктивность которой равна 2 Гн. Каков период колебаний контура: В) 12, 56 с. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 2 Ф и катушки, индуктивность которой равна 2 Гн. Каков период колебаний контура: B)12, 56 с Колесо радиусом R= 0, 1 м вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дана уравнением φ =А+Bt+Ct2+Dt2, где В= 2рад/с, С= 2рад/с2, D=3рад/с3. Найти линейную скорость точек, лежащих на ободе колеса, через 2 секунды после начала движения: Е) 4, 6 м/ с. Колесо радиусом R= 0, 1 м вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дана уравнением φ =А+Bt+Ct2+Dt3, где В= 2рад/с, Колесо радиусом R=0, 1 м вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дается уравнением где В=2 рад/с, С=1 рад/с3. Найти линейную скорость точек, лежащих на ободе колеса, через 2 секунды после начала движения. А) 0, 6 м/ с Колесо радиусом R=0, 1 м вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дается уравнением где В=2 рад/с, С=1 рад/с3. Найти линейную скорость точек, лежащих на ободе колеса, через 2 секунды после начала движения.А) 0, 6 м/с Колесо радиусом R=0, 1м вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дается уравнением φ = А+Вt + Сt2+Dt3, где В=2 рад/с, С= 2рад/с2, D=3рад/с3. Найти линейную скорость точек, лежащих на ободе колеса, через 2 секунды после начала движения. C) 4, 6 м/с Колесо радиусом R=0, 1м вращается так, что зависимость угла поворота радиуса колеса от времени дается уравнением φ = А+Вt + Сt2+Dt3, где В=2 рад/с, С= 2рад/с2, D=3рад/с3. Найти линейную скорость точек, лежащих на ободе колеса, через 2 секунды после начала движения.C) 4, 6 м/с Колесо, вращаясь равноускоренно при N=10об достигает угловой скорости w=20 рад/с. Найти угловое ускорение колеса: C) = 3, 2 рад/с2 Колесо, вращаясь равноускоренно при N=10об достигает угловой скоростиw=20 рад/с. Найти угловое ускорение колеса: C) = 3, 2 рад/с2 Количество электричества, протекающего через поперечное сечение проводника в единицу времени: ток Количество электричества, протекающего через поперечное сечение проводника в единицу времени: D) ток Конденсатор емкостью 0, 02 мкФ соединили с источником тока, в результате чего он приобрел заряд 3∙ 10-8Кл. Определить значение напряженности поля между пластинами конденсатора, если расстояние между ними 5 мм. B) 300 В/м Конденсатор емкостью 0, 02 мкФ соединили с источником тока, в результате чего он приобрел заряд 3∙ 10-8Кл. Определить значение напряженности поля между пластинами конденсатора, если расстояние между ними 5 мм.B) 300 В/м Конденсатор емкостью 20 мкФ заряжен до напряжения 300 В. Определите энергию сосредоточенную в нем. А) 0, 9 Дж Конденсатор емкостью 20 мкФ заряжен до напряжения 300 В. Определите энергию сосредоточенную в нем.А) 0, 9 Дж Конкретный вид функции распределения молекул идеального газа по скоростям Максвелла зависит от: 1 Рода газа (от массы молекул), 2 Параметра состояния (температуры), 3 Объема газа, 4 Действующих на газ силовых полей: Е) 1 и 2 Консервативными называются силы: А) Работа которых не зависит от формы пути, по которому частица перемещается из одной точки в другую Консервативными называются силы… C) работа которых не зависит от формы пути, по которому частица перемещается из одной точки в другую Коротковолновая граница сплошного спектра рентгеновского излучения для трубки, работающей под напряжением 30 кВ, равна: , ).А) 41 пм Корпускулярно-волновой дуализм вещества состоит в том, что: С) Частицы вещества наряду с корпускулярными имеют и волновые свойства Коэффициент трения m: А) Есть величина постоянная, зависящая только от угла наклонной плоскости. Коэффициент трения m: А) Есть величина постоянная, зависящая только от угла наклонной плоскости Красная граница фотоэффекта для калия равна 564 нм. Работа выхода электронов из калия равна: ( h=6, 62·10-34Дж с, с = 3·108 м/с) С) 3, 52· 10-19 Дж. Красная граница фотоэффекта для калия равна 564 нм. Работа выхода электронов из калия равна: ( h=6, 62·10-34Дж с, с = 3·108 м/с)C) 3, 52· 10-19 Дж Красная граница фотоэффекта для натрия равна 500 нм. Работа выхода электронов из натрия равна: ( h= 6, 62 10-34 ДЖ с, е = 1, 6 10-19 Кл )В)2, 49 эВ Красная граница фотоэффекта для натрия равна 500 нм. Работа выхода электронов из натрия равна: (h= 6, 62 10-34 Дж с, 1эВ = 1, 6 ∙ 10-19 Дж) В)2, 49 эВ Кто создал квантовую теорию света? D) Планк Кто создал квантовую теорию света? D) Планк ли диам.трубы, по кот-й она течет умен-ть в 2, 4раза? увеличится в Линейная скор-ть точек на ободе колеса, вращающ-ся с пост. угл. скор-ю 2 рад/с, равна V = 40м/c. Найти радиус колеса. 20 м Лифт подн-ся вверх с уск-ем1м/с2 Опр-те вес тела, нах-ся в лифте, если масса его 1кг, g=10м/с2. 11 Н Лодка стоит неподвижно в стоячей воде. Человек, находящийся в лодке, переходит с носа на корму. На какое расстояние сдвинется лодка, если масса человека 60 кг, масса лодки 120 кг, длина лодки 3 м? Сопротивление воды пренебречь: А) 0, 75 м. Лодка стоит неподвижно в стоячей воде. Человек, находящийся в лодке, переходит с носа на корму. На какое расстояние сдвинется лодка, если масса человека 60 кг, масса лодки 120 кг, длина лодки 3 м? Сопротивление воды пренебречь: А) 1 м Луч света выходит из стекла в вакуум. Предельный угол равен 300. Определить скорость света в стекле: D) 1, 5× 108 м/с Магнитная стрелка и бесконечно длинный прямой провод расположены перпендикулярно друг другу на расстоянии b, значительно большем длины стрелки. Что произойдет с магнитной стрелкой, если по проводу пропустить ток I в направлении “за чертеж”: А) Повернется на угол p/2 по часовой стрелки Магнитное поле создается … А) любыми движущимися зарядами Магнитный поток в проволочной рамке изменяется по закону Ф=2, 2cos(15t+p/2) Вб. Чему равна максимальная ЭДС в рамке? В) 33 В Магнитный поток внутри контура площадью 30 см2, расположенного перпендикулярно полю, равен 0, 6 м Вб. Индукция поля внутри контура равна: Е) 0, 2 Тл Магнитный поток внутри контура площадью 30 см2, расположенного перпендикулярно полю, равен 0, 6 м Вб. Индукция поля внутри контура равна: Е) 0, 2 Тл Магнитный поток сквозь поверхность, ограниченную контуром площадью 20 см2, изменяется со временем по закону Ф=2cos10t Вб. Чему равна максимальная ЭДС, возбуждаемая в рамке? D) 20 В Магнитный поток сквозь поверхность, ограниченную контуром, равномерно меняется со скоростью DФ/Dt=0, 3 Вб/с. Чему равна ЭДС индукции, возникающая в контуре? С) 0, 3 В Магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым проводящим контуром, увеличивается прямо пропорционально времени. Что можно сказать о силе индукционного тока, возникающего в этом контуре: D) Сила тока увеличивается прямо пропорционально времени Магнитный поток, контур, изменяется по закону Ф=12cos10t Вб. Чему равно максимальное значение ЭДС, возбуждаемой в контуре? D) 120 В Макс. знач-е пот.энергии свобод но колеб-ся маятника 10Дж, а мак с. знач-е его кин.энергии 10Дж. В каких пределах изм-ся полн. мех. энергия маятника? не изм-ся и Макс.смещ-е колеб-ся точки от по лож-я равн-сия наз-ся … Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вырываемых с поверхности некоторого металла светом с длиной волны 200нм, равна: ( ) Д) 1, 24 эВ
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вырываемых с поверхности некоторого металла светом с длиной волны 200нм, равна: ( )D) 1, 24 эВ
Максимальная сила, действующая на точку, равна: С) 0, 37*10-3 Н Максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии на свободных электронах равно: А) 4, 84 пм. Максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии на свободных электронах равно: ) В) 2, 43 пм Максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии на свободных электронах равно: A) 4, 84 пм Максимальное изменение длины волны при комптоновском рассеянии на свободных электронах равно: )С) 4, 84 пм Максимальное комптоновское рассеяние max для рассеяния на протоне( к= 1, 32∙ 10-15 м) равно: Д) max=1, 32∙ 10-15 м. Максимальное комптоновское рассеяние max для рассеяния на протоне( к= 1, 32∙ 10-15 м) равно: B) max=2, 64∙ 10-15 м Максимальный ток в идеальном колебательном контуре 1 мА, а максимальный заряд на обкладках конденсатора в этом контуре 10/p мкКл. Какова частота электромагнитных колебаний, происходящих в контуре? С) 50 Гц Масса газа в шарике0, 3кг. Опр-те плот-ть газа, если его объем 10-4 м3. 3 103 кг/м 3 Масса Луны в 81 раз меньше ма с.Земли, а ее диам.в 3, 7раза мен. диам.Земли. Найти уск-е своб. падения на Луне. 0, 17g Масса тела есть: С) Мера инертности тела при поступательном движении. Масса тела есть: В) Мера инертности тела Масса тела есть: С) Мера инертности тела при поступательном движении Масса тела, движущегося с ускорением 0, 05 м/с под действием силы 1000 Н, равна: D) 20 т. В каком случае тело находится в состоянии невесомости: С) При свободном падении. Масса тела, движущегося с ускорением 0, 05 м/с под действием силы 1000 Н, равна: D) 20 т Масса фотона рентгеновского излучения с длиной волны 25 пм равна( Дж ; с = 3 м/с) Д) 0, 088 кг. Масса фотона рентгеновского излучения с длиной волны 25 пм равна: ( ).A) 0, 088∙ 10-30кг Масса фотона рентгеновского излучения с длиной волны 25 пм равна: ( Дж ; с = 3 м/с): D) 0, 088 кг Масса фотона рентгеновского излучения с длиной волны 25 пм равна: ( ).A) 0, 088∙ 10-30кг Массы и ( соед-ны как показ.на рис. нерастяж. и нев ес. нитью. Пренебрегая трением массы с поверх-ю стола, опр-ть уск -е связанных масс. Мат. точка мас.50г соверш-т кол-я, ур-е кот-х им. вид: , где А=10см, = 5с-1. Найти наиб ол-ю вел-ну силы, действующую на точку. 125мН Мат.точка движ-ся по окр-ти рад. 32см. Чему равно перем-е точки за врем.равн.полов.периода вращения? 64 см Мат.точка движ-ся по окр-ти так, что танг. уск-е в некот-й момент врем. равно 0, 8м/с2, а вектор пол н. уск-я сост-т уг.60° с вект.скор. Чему равна величина полного ускорения точки? 1, 6 м/с2 Мат.точка мас.50г совер-т кол-я, ур-е кот-х им.вид: (м). Чему равн.вел-на силы, дейст-й на точку в полож-и наибол.смеще ния от полож-я равн-сия? 125 мН Мат.точка первую полов.пути дви г-сь равном.со скор.8м/с, а вторую -со скор.2м/с. Чему равна сред.ск ор-ть на всем пути? 3, 2 м/с Мат.точка -это... тело, размера Матем. маятник совер-т 30 колеб. в мин. Какова длина маятника? Математический маятник имел период колебаний Т0. Его длину увеличили в n раз. Определите период колебаний: В) Математический маятник имел период колебаний Т0. Его длину увеличили в n раз. Определите период колебаний: В) Математический маятник имел период колебаний Т0. Его длину увеличили в n раз. Определите период колебаний: E) Математический маятник имел период колебаний Т0. Его длину увеличили в n раз. Определите период колебаний: E) Материальная точка массой 5г совершает гармонические колебания с частотой 0, 5Гц. Амплитуда колебаний 3 см. Максимальная сила, действующая на точку, равна: C) 1, 48× 10-3Н Материальная точка массой 5г совершает гармонические колебания с частотой 0, 5Гц. Амплитуда колебаний 3 см. Максимальная сила, действующая на точку, равна: C) -1, 48× 10-3Н Материальная точка массой 5г совершает гармонические колебания с частотой 0, 5 Гц. Амплитуда колебаний 3см. Максимальная сила, действующая на точку, равна: D) -1, 48∙ 10-3 Н Материальная точка массой m = 4 кг совершает гармонические колебания под действием силы F = - p2 x. Чему равен период колебаний: А) 4 с Материальная точка совершает гармоническое колебание, описываемое уравнением X=Аsin t. Чему равен период этих колебаний: А) Т = 12 с Материальная точка это… C) тело размерами которого можно пренебречь по сравнению с расстоянием от тела до системы отсчета Материальная точка это…D) тело размерами которого можно пренебречь по сравнению с размерами характеризующими движение Маховик вращается по закону, выражаемому уравнением , где А=2 рад, В=16рад/с, С=-2рад/с. Момент инерции I колеса равен 50кгм2. Найти вращающийся момент М. D)200Нм Маховик вращается по закону, выражаемому уравнением , где А=2 рад, В=16рад/с, С=-2рад/с. Момент инерции I колеса равен 50кгм2. Найти вращающийся момент М.D) -200 Н·м Маховик вращается с частотой 20 с-1. Момент инерции маховика 30 кг∙ м2. Определите момент силы, под действием которого маховик остановится за время 100 с.: С) 37, 7 нм. Маховик вращается с частотой 20 с-1. Момент инерции маховика 30 кг∙ м2. Определите момент силы, под действием которого маховик остановится за время 100 с: С) 37, 7 Н·м Маховик, момент инерции которого I= 63, 6 кгм2 вращается с угловой скоростью w=31, 4 рад/с. Найти момент сил торможения М, под действием которого маховик останавливается через время t=20с. C) 100 Нм Маховик, момент инерции которого I= 63, 6 кгм2 вращается с угловой скоростью w=31, 4 рад/с. Найти момент сил торможения М, под действием которого маховик останавливается через время t=20с.C) 100 Н·м Мгновенная угловая скорость при вращательном движении: E) Мгновенная угловая скорость при вращательном движении: E) Мгновенная угловая скорость при вращательном движении; E) Мгновенная угловая скорость при вращательном движении; E) Между пластинами горизонтально расположенного плоского конденсатора находится в равновесии заряженная частица с зарядом 9, 8× 10-18 Кл. Напряженность поля конденсатора 2 × 104 В/м. Найти массу частицы: В) 2, 0 × 10-14 кг Металлическому шару радиусом 1 см сообщили заряд 6, 3 мк Кл. Металлическому шару радиусом 1 см сообщили заряд 6, 3 мк Кл. Какова поверхностная плотность заряда на шаре: D) 5 мКл/ Металлическому шару радиусом 1 см сообщили заряд Q = 6, 3 мкКл. Какова поверхностная плотность заряда на шаре: E) 0, 05 мКл/м2 Металлическому шару радиусом 1 см сообщили заряд Q=6, 3 мкКл. Какова поверхностная плотность заряда на шаре: 5 мКл/ Металлическому шару радиусом 1 см сообщили заряд Q=6, 3 мкКл. Какова поверхностная плотность заряда на шаре: D) 5 мКл/ Механическая энергия нет Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-24; Просмотров: 783; Нарушение авторского права страницы