104. Задание 104

Поперечными волнами из перечисленных ниже волн являются…

£ звуковые волны в воздухе.

£ радиоволны.

£ ультразвуковые волны в жидкости.

£ звуковые волны в воздухе и ультразвуковые волны в жидкости.

105. Задание 105

Волновым движением называют…

£ возникновение колебаний в какой-либо среде.

£ распространение колебаний в какой-либо среде.

£ волны, в которых частицы смещаются вдоль направления распространения волны.

£ волны, в которых частицы смещаются перпендикулярно к направлению распространения волны.

106. Задание 106

Длина звуковой волны частотой 200 Гц в воде при скорости звука 1450 м/с равна…

£ 290 км.

£ 7,25 м.

£ 200 м.

£ 38 м.

107. Задание 107

Скорость распространения электромагнитных волн …

£ имеет максимальное значение в вакууме

£ имеет максимальное значение в диэлектриках

£ имеет максимальное значение в диэлектриках

£ одинакова в любых средах

108. Задание 108

Частота периодических колебаний – это число …

£ полных колебаний в единицу времени

£ полных колебаний за период

£ полных колебаний за 100 периодов

£ единиц времени одного полного колебания

109. Задание 109

Единица частоты колебаний …

£ Гюйгенс (Гг)

£ Герц (Гц)

£ секунда (с)

£ минута (мин)

110. Задание 110

Свободные колебания происходят в физической системе …

£ предоставленной самой себе после выведения из положения равновесия

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

£ без демпфирования

£ с демпфирования

£ в положении равновесия

111.Задание 111

Скорость распространения волнового процесса зависит от …

£ плотности среды

£ электропроводности среды

£ объёма среды

£ расстояния до источника

112. Задание 112

Длина волны – расстояние, которое проходит волна …

£ за один период колебаний

£ за полу - период колебаний

£ за 1 секунду

£ за время между двумя амплитудными значениями

113. Задание 113

Длина волны определяется отношением …

£ скорости к частоте

£ частоты к скорости

£ скорости к периоду

£ периода к скорости

114. Задание 114

Длина волн электромагнитного излучения, видимого глазом человека …

£ 0,38-0,76 мкм

£ 0,38-0,76 мм

£ 0,38-0,76 см

£ 0,38-0,76 м

115. Задание 115

Частота электромагнитной волны при переходе из воздуха в воду…

£ Уменьшается.

£ Увеличивается.

£ Не изменяется.

£ то увеличивается, то уменьшается.

116. Задание 116

Изменение фазы гармонического колебания на 180 градусов соответствует...

£ полному периоду колебания

£ половине периода колебания

£ четверти периода колебания

£ двум периодам колебания

117. Задание117

Отношение максимального ускорения гармонически колеблющегося тела к его максимальной скорости равно...

£ круговой частоте

£ квадрату круговой частоты

£ периоду колебаний

£ квадрату периода колебаний

118. Задание 118

Для гидролокации подводных объектов предпочтительнее использовать..

£ инфразвук

£ ультразвук

£ звук

119. Задание 119

Период колебаний математического маятника длиной 90 м приблизительно...

£ 1/3 с

£ 2 с

£ 3 с

£ 18 с

120. Задание 120

Колебания в поперечной волне совершаются...

£ во всех направлениях

£ только по направлению распространения волны

£ только перпендикулярно направлению распространения волны

£ по направлению распространения волны и перпендикулярно направлению распространения волны

121. Задание 121

Уравнение гармонических колебаний y=5sin314t (метров)...

£ период колебаний равен 5 с

£ период колебаний равен 0,02 с

£ период колебаний равен 50 с

£ период колебаний равен 314 с

122. Задание 122

Уравнение гармонических колебаний материальной точки y=5sin10t (метров); максимальная скорость колеблющейся точки равна...

£ 50 м/с

£ 314 м/с

£ 0,02 м/с

£ 10 м/с

123. Задание 123

Длина радиоволны 600 м соответствует частоте...

£ 2 мегагерца

£ 0,5 мегагерца

£ 1,5 мегагерца

£ 6 мегагерц

£ 3 мегагерца

124. Задание 124

Люстра раскачивается после одного толчка; это …тип колебаний

£ свободный

£ вынужденные

£ автоколебания

£ упругие колебания

125. Задание 125

Маятник часов раскачивается. Это …тип колебаний

£ свободный

£ вынужденные

£ автоколебания

£ упругие колебания

126. Задание 126

Продольные волны могут распространяться

£ только в газах

£ только в жидкостях

£ только в твердых телах

£ в газах, жидкостях и твердых телах

127. Задание 127

Поперечные волны могут распространяться в

£ только в газах

£ только в жидкостях

£ только в твердых телах

£ в газах, жидкостях и твердых телах

128. Задание 128

Резонанс происходит …

£ при совпадении амплитуды

£ при совпадении фаз

£ при совпадении частоты

£ всегда

129. Задание 129

Резонансная частота – это частота при которой …

£ период достигает максимума

£ угол сдвига фаз достигает максимума

R амплитуда смещения достигает максимума

£ период достигает минимума

130. Задание 130

График движение при гармонических колебаниях …

£ прямая

£ парабола

£ синусоида

£ гипербола

£ экспонента

131. Задание 131

С течением времени постепенно ослабевают …

£ затухающие колебания

£ автоколебания

£ гармонические колебания

£ вынужденные колебания

132. Задание 132

Для возникновения резонанса колебания должны быть …

£ свободными

£ автоколебаниями

£ гармоническими

£ вынужденными

133. Задание 133

Затухание механических колебаний происходит из-за …

£ трения и возбуждения в среде упругих волн

£ ускорения

£ резонанса

£ тепловых потерь

134. Задание 134

Колебательный контур– это …

£ электрическая цепь, состоящая из последовательно включенных катушки, конденсатора, резистора

£ электрическая цепь, состоящая из параллельно включенных катушки, конденсатора, резистора

£ груз, подвешенный на абсолютно упругой пружине

£ материальная точка, подвешенная на невесомой нерастяжимой нити

135. Задание 135

Отметьте правильный ответ

Звуковые волны в твердом теле могут быть...

£ как продольными, так и поперечными

£ только продольными

£ только поперечными

£ только поверхностными

Оптика

136. Задание 136

Для наблюдения явления интерференции волн от двух источников необходимым условием является

£ одинаковая частота

£ постоянная во времени разность фаз колебаний

£ одинаковая амплитуда

£ одинаковая частота и постоянная во времени разность фаз колебаний

137. Задание 137

Опыт, подтверждающий наличие у микрочастиц волновых свойств...

£ интерференция света

£ дифракция света

£ фотоэффект

£ дифракция электронов

138. Задание 138

Излучение электромагнитных волн происходит …

£ при прямолинейном равномерном движении зарядов

£ при покое электрических зарядов

£ при ускоренном движении электрических зарядов

£ всегда

139. Задание 139

Фокус - это…

£ расстояние от оптического центра линзы до точки пересечения преломленных лучей

£ точка, в которой после преломления собираются все лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси

£ прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями

£ точка, через которую проходят лучи не преломляясь

140. Задание 140

Оптический центр линзы - это…

£ точка пересечения преломленных лучей

£ прямая, проходящая через центры кривизны поверхностей

£ точка, через которую проходят лучи не преломляясь

£ точка получения изображения

141. Задание 141

Фокусное расстояние - это…

£ расстояние от оптического центра линзы до фокуса.

£ точка пересечения преломленных лучей

£ расстояние от оптического центра линзы до изображения

£ расстояние от предмета до изображения

142. Задание 142

Плоско-вогнутая стеклянная линза в воздухе действует…

£ как собирающая линза.

£ как рассеивающая линза.

£ она не изменяет хода лучей.

£ может действовать и как собирающая и как рассеивающая линза.

143. Задание 143

Увеличенное и действительное изображение предмета дает…

£ плоское зеркало.

£ стеклянная пластинка.

£ собирающая линза.

£ рассеивающая линза.

144. Задание 144

Отраженное и мнимое изображение предмета дает…

£ плоское зеркало.

£ стеклянная пластинка.

£ собирающая линза.

£ рассеивающая линза.

145. Задание 145

Уменьшенное и мнимое изображение предмета дает…

£ плоское зеркало.

£ стеклянная пластинка.

£ собирающая линза.

£ рассеивающая линза

146. Задание 146

Дифракцией света называется…

£ пространственное перераспределение энергии светового излучения при наложении двух световых волн.

£ огибание световыми волнами препятствий.

£ отражение и преломление световых волн.

£ разложение белого света в спектр дифракционной решеткой.

147. Задание 147

Поляризованным называется свет…

£ со всевозможными равновероятными колебаниями вектора напряженности электрического поля.

£ колебания вектора напряженности электрического поля которого каким-либо образом упорядочены.

£ колебания векторов напряженностей электрического и магнитного полей которого противоположны

£ испускаемый естественными источниками света.

148. Задание 148

Монохроматическим называется свет…

£ в видимом диапазоне длин волн

£ одной определенной и строго постоянной частоты.

£ любой частоты.

£ распространяющийся в вакууме.

149. Задание 149

… - физическое явление, окрашивания в разные цвета при раздувании мыльного пузыря

£ Дисперсия.

£ Поляризация.

£ Интерференция.

£ Дифракция.

150. Задание 150

Поглощением (абсорбцией) света называется …

£ разложение белого света в спектр призмой.

£ зависимость абсолютного показателя преломления вещества от частоты падающего на вещество света.

£ уменьшение энергии световой волны при ее распространении в веществе

£ огибание световыми волнами препятствий.

151. Задание 151

Интерференция света – сложение световых волн …

£ одинакового периода

£ одинаковой скорости

£ мало отличающихся по периоду

£ мало отличающихся по скорости

152. Задание 152

Дифракция света – нарушение прямолинейности распространения световых волн в …

£ неоднородной среде

£ однородной среде

£ воде

£ вакууме

153. Задание 153

Поляризация света – превращение естественного света искусственно прибором …

£ поляризатором

£ анализатором

£ магнетометром

£ электрометром

154. Задание 154

Равновесным излучением может быть только …

£ тепловое

£ хемилюминесценция

£ электролюминесценция

£ фотолюминесценция

155. Задание 155

Поток излучения Ф – отношение …

£ энергии излучения ко времени

£ мощности излучения ко времени

£ яркости излучения ко времени

£ светимости излучения ко времени

156. Задание 156

Энергетическая светимость тела - отношение потока излучения к …

£ площади поверхности излучателя

£ скорости излучения

£ длине волны излучения

£ частоте излучения

157. Задание 157

Отношение скорости света в вакууме к скорости света в данной среде - это...

£ абсолютный показатель преломления среды

£ относительный показатель преломления среды

£ квадрат абсолютного показателя преломления среды

£ квадрат относительного показателя преломления среды

158. Задание 158

Частота света при переходе из вакуума в среду с n = 2...

£ увеличится в 2 раза

£ останется неизменной

£ уменьшится в 2 раза

£ изменение зависит от угла падения

159. Задание 159

Наибольшую частоту из перечисленных излучений имеет...

£ излучение радиовещательного диапазона

£ рентгеновское

£ ультрафиолетовое

£ инфракрасное

£ видимый свет

160. Задание 160

Белый свет в спектр можно разложить с помощью...

£ поляризатора

£ фотоэлемента

£ микроскопа

£ дифракционной решётки

161. Задание 161

Зависимость скорости синусоидальной световой волны в веществе от её частоты - это...

£ дисперсия света

£ дифракция света

£ рефракция света

£ интерференция света

162. Задание 162

При переходе света из одной среды в другую не изменяется его...

£ длина волны

£ частота

£ скорость распространения

163. Задание 163

Разложение белого света в спектр трёхгранной призмой обусловлено...

£ интерференцией света

£ отражением света

£ дисперсией света

£ дифракцией света

164. Задание 164

Просветление оптических стёкол основано на явлении...

£ полного внутреннего отражения света

£ интерференции света

£ дисперсии света

£ преломлении света

165. Задание 165

Видимый свет лежит в диапазоне электромагнитных волн...

£ 1 мм - 770 нм

£ 770 нм - 380 нм

£ 380 нм -10 нм

£ 10 нм - 1 мкм

£ 1 мкм - 1 мм

166. Задание 166

Оптически активные вещества способны...

£ вращать плоскость поляризации светового луча

£ уменьшать скорость света

£ усиливать световую энергию

£ увеличивать скорость света

167. Задание 167

Призма Николя предназначена для получения...

£ дисперсионного спектра

£ монохроматического света

£ когерентного излучения

£ поляризованного света

168. Задание 168

Причиной рассеяния света в мутной среде является...

£ дисперсия

£ интерференция

£ поляризация

£ дифракция

Электрическое поле, электрический ток, магнетизм

169. Задание 169

Модуль напряженности электрического поля в данной точке при уменьшении заряда создающего поле в 3 раза…

£ уменьшится в 3 раза.

£ увеличится в 3 раза.

£ уменьшится в 9 раз.

£ не изменится.

170. Задание 170

Модуль напряженности электрического поля в данной точке при уменьшении расстояния до заряда в 6 раз…

£ уменьшится в 6 раз.

£ увеличится в 6 раз.

£ уменьшится в 36 раз.

£ увеличится в 36 раз.

171. Задание 171

Количественной характеристикой электрического тока является…

£ плотность вещества.

£ масса электрона.

£ сила тока.

£ скорость электрона.

172. Задание 172

Энергия конденсатора при уменьшении расстояния между пластинами в два раза после отключения от источника тока…

£ уменьшится в 2 раза.

£ увеличится в 2 раза.

£ не изменится.

£ уменьшится в 4 раза.

173. Задание 173

Работа электрического поля по перемещению электрического заряда в 12 Кл при напряжении 3,5 В равна…

£ 12 Дж.

£ 42 Дж.

£ 3,5 Дж.

£ 3,4 Дж.

174. Задание 174

Легкий незаряженный шарик из металлической фольги подвешен на тонкой шелковой нити. При поднесении к шарику стержня с положительным электрическим зарядом без прикосновения шарик …

£ притягивается к стержню

£ отталкивается от стержня

£ не испытывает ни притяжения, ни отталкивания

£ на больших расстояниях притягивается к стержню, на малых расстояниях отталкивается

175. Задание 175

Закон Видемана-Франца – отношение коэффициента теплопроводности к удельной электропроводности для всех металлов …

£ при одинаковой температуре постоянно.

£ пропорционально массе

£ обратно пропорционально температуре

£ пропорционально теплоемкости

176. Задание 176

Потенциальный барьер – разность потенциалов между …

R поверхностью металла и электронным облаком

£ поверхностью металла и протонным облаком

£ электронным и протонным облаками

£ поверхностью металла и ионным облаком

177. Задание 177

Явление Зеебека – возникновение термо-ЭДС в электрической цепи, составленной из разных материалов и …

£ разной температуре спаев

£ одинаковой температуре спаев

£ разном сопротивлении спаев

£ одинаковом сопротивлении спаев

178. Задание 178

Единица электрического заряда - …

£ Кулон (Кл)

£ Ампер (А)

£ Электрон-вольт

£ Ватт (Вт)

179. Задание 179

Закон сохранения электрического заряда …

£ на планете Земля всегда один и тот же положительный заряд

£ на планете Земля всегда один и тот же отрицательный заряд

£ электрические заряды не создаются и не исчезают, а только перераспределяются внутри данного тела

£ число электронов равно числу протонов

180. Задание 180

Закон Кулона – сила взаимодействия двух точечных электрических зарядов в вакууме пропорциональна …

£ произведению зарядов и обратно пропорциональна расстоянию между ними

£ отношению зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

£ произведению зарядов и квадрату расстояния между ними

£ произведению зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними

181. Задание 181

Напряжённость электростатического поля Е - …

£ отношение силы к величине заряда, помещенного в данной точке поля

£ произведение силы и величины заряда, помещённого в данную точку поля

£ отношение силы к величине потенциала данной точки поля

£ произведение силы и величины потенциала данной точки поля

182. Задание 182

Принцип суперпозиции полей – результирующее силовое воздействие …

£ векторная сумма сил

£ скалярная сумма сил

£ векторное произведение сил

£ скалярное произведение сил

183. Задание 183

Поток вектора напряжённости электростатического поля в вакууме сквозь любую замкнутую поверхность …

£ пропорционален алгебраической сумме зарядов, заключённых внутри этой поверхности

£ пропорционален произведению зарядов, заключённых внутри этой поверхности

£ пропорционален отношению зарядов, заключённых внутри этой поверхности

£ пропорционален сумме модулей зарядов, заключённых внутри этой поверхности

184. Задание 184

Электрический потенциал поля - это величина равная …

R потенциальной энергии единичного положительного заряда в данной точке поля.

£ произведение потенциальной энергии заряда и его величины

£ отношение величины заряда к его потенциальной энергии

£ отношение величины заряда к его кинетической энергии

185. Задание 185

Эквипотенциальная поверхность - …

£ совокупность точек, имеющих одинаковый потенциал

£ совокупность точек, имеющих одинаковый потенциал

£ совокупность точек, обладающих одинаковым зарядом

£ совокупность точек, обладающих одинаковым, но разноимённым зарядом

186. Задание 186

Диэлектрик – вещество - …

£ проводящее электрический ток только при очень малом напряжении

£ не проводящее электрический ток

£ проводящее электрический ток только в одном направлении

£ проводящее электрический ток в обоих направлениях

187. Задание 187

Электрическое смещение (индукция) - …

£ произведение напряжённости электрического поля и электрической постоянной

£ произведение напряжённости электрического поля и наведённого заряда

£ отношение напряжённости электрического поля и электрической постоянной

£ произведение напряжённости электрического поля и магнитной индукции

188 Задание 188

Пьезоэлектрический эффект - …

£ возникновение электрических зарядов при деформации кристалла

£ возникновение деформации кристалла при возникновении электрического тока

£ течение электрического тока в кристалле при его деформации

£ нагрев кристалла при воздействии электрического тока

189. Задание 189

Электроёмкость – способность проводника …

£ накапливать электрические заряды

£ проводить электрический ток

£ поддерживать заданный потенциал

£ поддерживать заданную разность потенциалов

190. Задание 190

Конденсатор – система из двух проводников, разделённых …

£ диэлектриком

£ пьезокристаллом

£ полупроводником

£ инертным газом

191. Задание 191

При последовательном соединении двух конденсаторов их эквивалентная ёмкость есть - …

£ сумма ёмкостей отдельных конденсаторов

£ произведение ёмкостей отдельных конденсаторов

£ отношение произведения к сумме ёмкостей отдельных конденсаторов

£ отношение суммы ёмкостей отдельных конденсаторов к их произведению

192. Задание 192

Величина электрической ёмкости 1Ф - …

£ есть отношение 1 сек к 1 Ом

£ есть отношение 1 Ом к 1 сек

£ есть отношение 1 Кл к 1 сек

£ есть отношение 1 сек к 1 А

193. Задание 193

Энергия заряженного конденсатора пропорциональна …

£ заряду и обратно пропорциональна ёмкости

£ ёмкости и обратно пропорциональна потенциалу

£ произведению заряда в квадрате и ёмкости

£ произведению потенциала в квадрате и ёмкости

194. Задание 194

Источником электростатического поля является

£ постоянный магнит

£ проводник с током

£ неподвижный электрический заряд

£ электромагнит

195. Задание 195

Стекло при трении о кожу приобретает заряд...

£ отрицательный

£ положительный

£ нейтральный

196. Задание 196

Единица измерения потенциала - это...

£ вебер

£ вольт

£ тесла

£ ватт

197. Задание 197

Единица измерения электрического заряда - это..

£ вебер

£ кулон

£ тесла

£ вольт

198. Задание 198

Величина ёмкости конденсатора...

£ прямо пропорциональна расстоянию между пластинами

£ прямо пропорциональна квадрату расстоянию между пластинами

£ обратно пропорциональна расстоянию между пластинами

199. Задание 199

Размерность Кл/В определяет величину...

£ электроёмкости

£ напряжённости поля

£ электрической постоянной

£ диэлектрической проницаемости

£ работы перемещения заряда в электрическом поле

200. Задание 200

2 заряда по 1 кулону на расстоянии 1 метр взаимодействуют с силой...

£ 1 ньютон

£ 10 ньютон

£ 3 килоньютон

£ 5 меганьютон

£ 9 гиганьютон

201. Задание 201

Вектор напряжённости электрического поля направлен...

£ в сторону уменьшения потенциала

£ в сторону увеличения потенциала

£ по касательной к эквипотенциальной поверхности

£ никуда не направлен

202. Задание202

Электрическое поле это - …

£ сила, действующая на заряд

£ пространство около заряда

£ электрическая сила

£ векторное поле, определяющее силовое воздействие на электрические заряды, не зависящее от их скоростей.

£ свойство зарядов

203. Задание 203

Два вида зарядов существуют потому, что …

£ так договорились ученые

£ больше видов зарядов не обнаружено

£ обнаружено лишь два взаимодействия заряженных тел – отталкивание и притяжение

£ нет доказательств третьего вида зарядов

204. Задание 204

Взаимодействие электрических зарядов на расстоянии объясняет гипотеза …

£электрическое поле первого заряда действует на второй

£ один заряд всегда действует на другой

£ заряды на расстоянии притягиваются

£ заряды на расстоянии отталкиваются

£ первый заряд действует с некоторой силой на второй и наоборот

205. Задание 205

Явление электризации трением объясняет гипотеза

£ тела заряжаются положительно

£ одно тело теряет электроны, другое приобретает

£ на телах возникают положительные и отрицательные заряды

£ тела теряют электроны

206.Задание 206

Сила тока, протекающего через два последовательно соединенных резистора, если в первом из них она равна 1А, равна …

£ 1А

£ 2А

£ 3А

£ 0,5 А

207. Задание 207

Алюминиевая и медная проволоки имеют одинаковые массы и площадь поперечного сечения. Большее сопротивление имеет …

£ алюминиевая

£ медная

£ сопротивления одинаковые

208. Задание 208

Отметьте правильный ответ

Электрическое поле внутри диэлектрика...

£ меньше внешнего

£ равно нулю

£ больше внешнего

£ равно внешнему

209. Задание 209

Электрическим током через проводящую среду может быть перенесено минимальное количество электричества …

£ любое сколь угодно малое.

£ равное заряду электрона.

£ оно зависит от времени пропускания тока.

£ равное заряду ядра атома.

210. Задание 210

Высокий вакуум – состояние газа, при котором длина свободного пробега молекул …

£ больше линейных размеров сосуда

£ меньше линейных размеров сосуда

£ не зависит от размеров сосуда

£ зависит от размеров сосуда

211. Задание 211

Эмиссия – процесс …

£ выхода электронов из металла

£ движения электронов внутри металла

£ движения электронов по поверхности металла

£ выхода электронов из кристаллической решётки металла

212. Задание 212

Ток в вакууме создается …

£ любыми заряженными частицами

£ электронами

£ положительными ионами

£ отрицательными ионами

£ положительными и отрицательными ионами

213. Задание 213

Ионизация газа – процесс …

£ потери электронов молекулами

£ слияния положительных и отрицательных ионов под воздействием излучения

£ повышения концентрации нейтронов под действием излучения

£ снижения концентрации нейтронов под действием излучения

214. Задание 214

Несамостоятельный газовый разряд …

£ возникновение тока в газе при действии внешнего ионизатора

£ возникновение тока в газе при действии внутреннего ионизатора

£ возникновение тока в газе при действии инфракрасного излучения

£ возникновение тока в газе при действии ультрафиолетового излучения

215. Задание 215

Самостоятельный газовый разряд …

£ который продолжается после прекращения действия внешнего ионизатора

£ который прекращается после прекращения действия внешнего ионизатора

£ который возбуждается действием внешнего ионизатора

£ который возбуждается действием высокого напряжения

216. Задание 216

Плазма – сильно ионизированный газ …

£ с равными концентрациями электронов и положительных ионов

£ с различными концентрациями электронов и положительных ионов

£ с высокой концентрацией свободных электронов

£ с высокой концентрацией нейтронов

217. Задание 217

Сила тока в лампе мощностью 100 Вт в сети с напряжением 220 В равна…

£ 22000 А.

£ 2,2 А.

£ ? 0, 45 А.

£ 100 А.

218. Задание 218

Выделяемое в проводнике в единицу времени количество теплоты при увеличении силы тока в 4 раза…

£ уменьшится в 4 раза.

£ увеличится в 2 раза.

£ увеличится в 4 раза.

£ увеличится в 16 раз.

219. Задание 219

Потребляемая электрической лампой мощность при уменьшении напряжения в 5 раз и неизменном сопротивлении…

£ уменьшится в 5 раз.

£ увеличится в 5 раз.

£ не изменится.

£ уменьшится в 25раз.

220. Задание 220

При силе тока в электрической цепи 0,3 А сопротивление лампы равно 10 Ом. Мощность электрического тока, выделяющаяся на нити лампы равна …

£ 0,03 Вт

£ 0,9 Вт

£ 3 Вт

£ 30 Вт

221. Задание 221

ЭДС источника тока – разность потенциалов, создаваемая сторонними силами, которая …

£ не зависит от тока

£ зависит от тока

£ зависит от внутреннего сопротивления

£ зависит от сопротивления нагрузки

222. Задание 222

Разность потенциалов измеряется в …

£ вольтах (В)

£ джоулях (Дж)

£ кельвинах (К)

£ ваттах (Вт)

223. Задание 223

Закон Джоуля - Ленца – количество теплоты, выделяемое в проводнике с током пропорционально величине сопротивления и …

£ квадрату тока

£ кубу тока

£ корню квадратному из тока

£ корню кубическому из тока

224. Задание 224

Узел электрической цепи – точка, в которой сходится …

£ не менее двух проводников

£ не менее трех проводников

£ не более трех проводников

£ три проводника

225. Задание 225

1-й закон Кирхгофа – алгебраическая сумма токов узла электрической цепи равна …

£ заряду узла

£ потенциалу узла

£ энергии узла

£ нулю

226. Задание 226

2-й закон Кирхгофа – в замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС равна …

£ алгебраической сумме напряжений, на всех участках сопротивления цепи

£ алгебраической сумме всех токов участков цепи

£ алгебраической сумме сопротивлений всех участков цепи

227. Задание 227

Электрическое сопротивление проводника измеряется в …

£ омах

£ сименсах

£ джоулях

£ метрах

228. Задание 228

Удельное электрическое сопротивление измеряется в …

£ Ам

£ Ом м

£ А/м

£ Ом /м

229. Задание 229

Электрическая проводимость проводника измеряется в …

£ Ом м

£ Сименс

£ Сименс м

£ Сименс/м

230. Задание 230

При последовательном соединении проводников общее сопротивление цепи равно …

£ сумме сопротивлений отдельных проводников

£ сумме проводимостей отдельных проводников

£ произведению сопротивлений отдельных проводников

£ произведению проводимостей отдельных проводников

231. Задание231

Сопротивление проводника с ростом температуры …

£ увеличивается линейно

£ уменьшается линейно

£ увеличивается экспоненциально

£ уменьшается экспоненциально

232. Задание 232

Электрический ток - …

£ направленное движение электрических зарядов от меньшего потенциала к большему

£ направленное движение электрических зарядов.

£ направленное движение электрических зарядов при одинаковых потенциалах на концах проводника

£ произвольное движение электрических зарядов внутри атомной решётки проводника

233. Задание 233

Сила тока в 1 А есть - …

£ отношение 1 Кл к 1 сек

£ произведение 1 Кл и 1 сек

£ отношение 1 Ом к 1 сек

£ отношение 1 В к 1 сек

234. Задание 234

Модуль плотность тока – отношение силы тока к …

£ площади поперечного сечения проводника

£ объёму проводника

£ разности потенциалов проводника

£ длине проводника

235. Задание 235

Закон Ома – сила тока пропорциональна

£ напряжению на данном участке цепи и обратно пропорциональна его сопротивлению

£ сопротивлению участка цепи и обратно пропорциональна напряжению на этом участке цепи

£ произведению напряжения на данном участке цепи и его сопротивления

ношению напряжения к удельному сопротивлению участка цепи

236. Задание 236

Электрическое сопротивление проводника пропорционально …

£ удельному сопротивлению и длине проводника и обратно пропорционально его площади поперечного сечения

£ удельному сопротивлению и площади поперечного сопротивления проводника и обратно пропорциональна его длине

£ току протекающему в нём и обратно пропорциональна напряжению прикладываемому к нему

237. Задание 237

Вольтамперная характеристика …

£ зависимость напряжения от силы тока

£ зависимость напряжения на элементе от силы тока в сети

£ зависимость силы тока от напряжения

£ зависимость силы тока элемента от напряжения на нём

238. Задание 238

Процесс изменения силы тока при замыкании или размыкании электрической цепи протекает …

£ по экспоненте

£ по прямоугольной зависимости

£ по параболе

£ мгновенно

239. Задание 239

Произведение напряжения на силу тока определяет...

£ работу тока

£ электрическое сопротивление

£ мощность

£ электродвижущую силу

240. Задание 240

Наибольшую мощность три электрические лампочки потребляют при их...

£ параллельном соединении

£ последовательном соединении

£ смешанном соединении

£ в любом случае мощность будет одинакова

241. Задание 241

Отношение напряжения на участке цепи к силе тока равно...

£ работе тока

£ мощности на участке цепи.

£ сопротивлению участка цепи.

£ магнитному потоку

242. Задание 242

Электрическое сопротивление проводника зависит от…

£ поперечного сечения и силы тока

£ от формы проводника и его длины

£ от длины, площади поперечного сечения и материала проводника

£ от изоляции проводника

£ от источника тока

243. Задание 243

Напряжение на концах проводника 8В, сопротивление 4 Ом, сила тока равна …

£ 1 А

£ 2А

£ 4А

£ 32 А

244. Задание 244

Магнитная индукция – это векторная физическая величина, являющаяся …

£ силовой характеристикой магнитного поля

£ потенциальной характеристикой магнитного поля

£ потоковой характеристикой магнитного поля

£ энергетической характеристикой магнитного поля

245. Задание 245

Единица магнитной индукции в системе СИ …

£ тесла (Тл)

£ вебер (Вб)

£ максвелл (Мк)

£ гаусс (Гс)

246. Задание 246

Магнитный поток определяется …

£ скалярным произведением вектора магнитной индукции на элемент поверхности.

£ плотностью силовых линий магнитной индукции, пронизывающих данную поверхность

£ циркуляцией силовых линий магнитной индукции

£ градиентом силовых линий магнитной индукции

247. Задание 247

Единица магнитного потока в системе СИ …

£ тесла (Тл)

£ вебер (Вб)

£ ампер (А)

£ гаусс (Гс)

248. Задание 248

Закон Ампера описывает силу, действующую на проводник с током в …

£ магнитном поле

£ электрическом поле

£ электромагнитном поле

£ гравитационном поле

249. Задание 249

Напряжённость магнитного поля в данной точке определяется законом Био – Савара – Лапласа и зависит от …

£ магнитных свойств среды

£ диэлектрических свойств среды

£ расстояния до проводника с током

£ потенциала проводника с током

250. Задание250

Напряжённость магнитного поля измеряется в …

£ гауссах (Гс)

£ теслах (Тл)

£ амперах (А)

£ ампер на метр (А/м)

251. Задание 251

В законе полного тока фигурирует …

£ циркуляция вектора Н

£ циркуляция вектора Е

£ дифференциал вектора Н

£ дифференциал вектора Е

252. Задание 252

По двум параллельным проводникам текут токи в одном направлении и поэтому они …

£ притягиваются

£ отталкиваются

£ скручиваются «по часовой стрелке»

£ скручиваются «против часовой стрелки»

253. Задание 253

Сила Лоренца, действующая на заряд, движущийся с постоянной скоростью v в магнитном поле В пропорциональна …

£ векторному произведению v и В

£ скалярному произведению v и В

£ сумме v и В

£ разности v и В

254. Задание 254

ЭДС Холла, возникающая в проводнике с током, помещённом в магнитное поле, пропорциональна …

£ магнитной индукции и расстоянию между электродами проводника

£ магнитной индукции и длине электродов проводника

£ магнитной индукции и площади электродов проводника

£ магнитной индукции и сопротивлению проводника

255. Задание 255

Взаимная индукция – это явление возникновения тока в замкнутом контуре при …

£ изменении силы тока в соседнем замкнутом контуре

£ изменении потенциала в соседнем замкнутого контура

£ изменении сопротивления соседнего замкнутого контура

£ изменении скорости соседнего замкнутого контура

256. Задание 256

Единица измерения индуктивности - это...

£ тесла

£ вебер

£ вольт

£ генри

£ кулон

257. Задание 257

Два проводника с однонаправленными токами...

£ отталкиваются

£ притягиваются

£ не взаимодействуют

258. Задание 258

Энергия магнитного поля катушки индуктивностью 4 Гн и силе тока в ней 3 А равна...(Дж)

£ 18 Дж

£ 13 Дж

£ 10Дж

259. Задание 259

Трансформатор может работать...

£ на постоянном токе

£ как на переменном так и на постоянном токе

£ на переменном токе

260. Задание 260

Один из основных постулатов теории Максвелла …

£ переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое

£ магнитное поле не имеет источников

£ электрическое поле имеет источники

£ движущийся электрический заряд создаёт магнитное поле

261. Задание 261

Действующее значение напряжения 220 вольт - его амплитудное значение...

£ 127 вольт

£ 157 вольт

£ 310 вольт

£ 440 вольт

262. Задание262

Ёмкостное сопротивление конденсатора при увеличении частоты переменного тока в 2 раза...

£ увеличится в 2 раза

£ увеличится в 4 раза

£ уменьшится в 2 раза

£ уменьшится в 4 раза

£ увеличится в 1,41 раза

Квантовые эффекты, атом

263. Задание 263

Внешним фотоэффектом называется…

£ возникновение тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего контур.

£ увеличение сопротивления проводника при повышении его температуры.

£ выбивание электронов с поверхности металлов под действием света.

£ взаимное проникновение соприкасающихся веществ вследствие беспорядочного движения составляющих его частиц.

264. Задание 264

Внутренним фотоэффектом называется…

£ изменение электрических свойств вещества под действием света без выхода электронов из вещества.

£ увеличение сопротивления проводника при повышении его температуры.

£ выбивание электронов с поверхности металлов под действием света.

£ взаимное проникновение соприкасающихся веществ вследствие беспорядочного движения составляющих его частиц.

265. Задание 265

Понятие “квант энергии” было введено впервые в физику для объяснения …

£ законов теплового излучения

£ законов фотоэффекта

£ закономерностей черно-белой фотографии

£ давление света

266. Задание 266

При фотоэффекте кинетическая энергия электронов …

£ не зависит от частоты падающего света

£ линейно зависит от частоты падающего света

£ линейно зависит от интенсивности света

£ зависит от коэффициент отражения падающего света

267. Задание 267

Гамма-излучение - это поток …

£ электронов

£ ядер атомов гелия

£ квантов электромагнитного излучения, испускаемых атомными ядрами

£ квантов электромагнитного излучения, испускаемых при торможении быстрых электронов в веществе

268. Задание 268

Внешним фотоэффектом называется…

£ Возникновение тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего контур.

£ Увеличение сопротивления проводника при повышении его температуры.

£ Выбивание электронов с поверхности металлов под действием света.

£ Взаимное проникновение соприкасающихся веществ вследствие беспорядочного движения составляющих его частиц.

269. Задание 269

Испускание электронов катодом под действием света - это явление...

£ внутреннего фотоэффекта

£ внешнего фотоэффекта

£ эффекта Комптона

£ вентильного фотоэффекта

270. Задание 270

Максимальная начальная скорость фотоэлектронов зависит от...

£ интенсивности света

£ частоты света

£ скорости света

271. Задание 271

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта представляет собой применение...

£ закона сохранения энергии

£ закона преломления света

£ закона сохранения заряда

£ закона сохранения момента импульса

£ закона сохранения импульса

272. Задание 272

Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах частиц вещества впоследствии была …

£ подтверждена в экспериментах по дифракции электронов

£ опровергнута путем теоретических рассуждений

£ опровергнута экспериментально

£ подтверждена в экспериментах по выбиванию электронов из металлов при освещении

273. Задание 273

Магнитными и электрическими полями не отклоняется...

£ поток протонов

£ альфа-излучение

£ бета-излучение

£ гамма-излучение

274. Задание 274

Ядро атома состоит из...

£ протонов и нейтронов

£ нейтронов

£ фотонов

£ электронов

£ электронов и нейтронов

275. Задание 275

Планетарная модель атома обоснована...

£ фотографиями атомов в микроскопе

£ расчётами движения небесных тел

£ опытами по электризации

£ опытами по рассеянию альфа-частиц

276. Задание 276

Отметьте правильный ответ

Синтез ядра из отдельных протонов и отдельных нейтронов сопровождается выделением энергии...

£ кроме изотопа железа-56

£ кроме изотопа урана-235

£ кроме изотопа урана-238

£ для любых ядер

£ кроме изотопа гелия-3

277. Задание 277

Частота излучения при переходе атома водорода из второго стационарного состояния в первое...

£ R/2

£ R/4

£ 3R/4

£ 2R/3

£ 8R/9

£ R/9

278. Задание 278

Линейчатые спектры дают...

£ раскалённые твёрдые тела

£ одноатомные газы в возбуждённом состоянии

£ расплавы

£ расплавы и твердые тела

279. Задание 279

Частица может иметь заряд, равный …

£ 0,5 заряда электрона

£ 1,5 заряда электрона

£ 2,5 заряда электрона

£ 2 заряда электрона

280. Задание 280

Атомное ядро может иметь заряд …

£ отрицательный

£ не иметь заряда

£ менять заряд с положительного на отрицательный

£ положительный

281. Задание 281

Ядро изотопа радия с массовым числом 226 и зарядовым 88 состоит из…

£ 226 протонов и 88 нейтронов

£ 88 протонов и 138 нейтронов

£ 88 электронов и 138 протонов

£ 138 протонов и 88 нейтронов

282. Задание 282

Отметьте правильный ответ

Ядро, состоящее из одного протона - это ядро атома...

£ водорода

£ гелия

£ неона

£ ксеноеа

283. Задание 283

В качестве топлива атомных электростанций используется …

£ уран

£ каменный уголь

£ кадмий

£ графит

284. Задание 284

Масса Солнца уменьшается за счет испускания …

£ только заряженных частиц

£ только незаряженных частиц

£ только электромагнитных волн различного диапазона

£ частиц и электромагнитных волн

285. Задание 285

Модель атома Резерфорда является …

£ неустойчивой системой

£ устойчивой системой

£ критической системой

£ колебательной системой

286. Задание 286

Модель атома Бора – электроны могут двигаться в атоме …

£ только по определённой орбите

£ только по внешней орбите

£ только по внутренней орбите

£ не могут двигаться

Экзаменационные вопросы

1.Системы отсчета. Системы координат.

2.Траектория, путь, перемещение.

3.Кинематическое уравнение движения.

4.Скорость, тангенциальное, нормальное, полное ускорение.

5.Законы Ньютона.

6.Теорема о движении центра масс.

7.Импульс тела. Закон изменения импульса.

8.Формула Мещерского.

9.Работа в механике. Мощность.

10.Кинетическая и потенциальная энергии.

11.Консервативные и диссипативные силы.

12.Теорема об изменении механической энергии.

13.Закон сохранения энергии.

14.Момент силы. Момент импульса.

15.Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера.

16.Второй закон Ньютона для вращательного движения.

17.Кинетическая энергия вращательного движения твердых тел.

18.Закон сохранения импульса.

19.Законы сохранения при упругом и неупругом взаимодействиях.

20.Закон всемирного тяготения.

21.Первая и вторая космические скорости.

22.Силы инерции. Переносное, кориолисово, относительное ускорения.

23.Закон взаимосвязи массы и энергии.

24.Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.

25.Распределение Максвелла.

26.Распределение Больцмана.

27.Внутреннее трение, диффузия, теплопроводность в газах.

28.Внутренняя энергия идеального газа.

29.Работа газа в изопроцессах.

30.Первый закон термодинамики.

31.Молярная и удельная теплоемкости газов.

32.Второй закон термодинамики.

33.Круговые процессы. Цикл Карно.

34.Энтропия.

35.Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы.

36.Внутренняя энергия реального газа.

37.3акон Кулона.

38.Напряженность электростатического поля. Потенциал поля.

39.Связь напряженности и потенциал поля

40.Теорема Остроградского-Гаусса.

41.Теорема о циркуляции вектора Е.

42.Виды поляризации. Диэлектрическая восприимчивость. Диэлектрическая проницаемость.

43Электроемкость. Конденсаторы.

44.Параллельное и последовательное соединения конденсаторов.

45.Энергия электростатического поля. Плотность энергии.

46.Закон Ома и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.

47.Правила Кирхгофа.

48.Закон Био-Савара-Лапласа.

49.Индукция и напряженность магнитного поля. Магнитный поток.

50.Сила Ампера, сила Лоренца.

51.Движение проводника с током в магнитном поле.
52.Диамагнетизм, парамагнетизм.

53.Ферромагнетизм. Петля гистерезиса.

54.Сила Лоренца. Ускорители заряженных частиц.

55.Электромагнитная индукция.

56.Индуктивность проводников. Потокосцепление.

57.  Самоиндукция, взаимоиндукция,

58.  Энергия магнитного поля. Плотность энергии.

59.  Уравнение гармонических колебаний.

60.  Математический и физический маятники.

61.  Колебательный контур.

62.  Уравнение затухающих колебаний.

63.  Физический смысл коэффициента затухания, логарифмического декремента затухания, добротности.

64.  Уравнение вынужденных колебаний. Резонанс.

65.  Электромагнитные волны. Скорость распространения волн.

66.  Интерференция в тонких пленках.

67.  Кольца Ньютона.

68.  Дифракция на щели.

69.  Дифракционная решетка.

70.  Поляризация света. Двойное лучепреломление. Закон Брюстера.

71.  Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа.

72. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина.
75. .Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.

76.Масса, импульс, энергия фотона.

77.Планетарная модель атома.

78.Постулаты Бора.

79.Гипотеза де Бройля. Физический смысл волновой функции.

80.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.

81.  Уравнение Шредингера.

89.  Квантовые числа. Принцип Паули.
90.Полупроводники. Энергетические зоны в полупроводниках

91.Собственная примесная проводимости.

92.Явления термоэдс.

93. Работа выхода.

94.Контактная разность потенциалов.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7