23. Признаками неустойчивого равновесия являются:
а)
;
;
б)
;
;
в)
;
;
г)
;
.
24. Работа – это:
а) только процесс превращения одних форм движения материи в другие;
б) процесс превращения одних форм движения материи в другие и одновременно количественная характеристика этого процесса;
в) только количественная характеристика процесса превращения одних форм движения материи в другие.
25. Механическая работа – это:
а) только процесс, при котором под действием механических сил изменяется энергия системы;
б) только количественная мера процесса, при котором под действием механических сил изменяется энергия системы;
в) процесс, при котором под действием механических сил изменяется энергия системы и одновременно количественная мера этого изменения.
26. Элементарная работа некоторой силы
, действующей на материальную точку (тело, систему), вызывающей элементарное перемещение, определяется по формуле:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
27. Работа нескольких сил, действующих на тело (материальную точку, систему) на данном перемещении:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
28. Работа по перемещению массы в поле сил тяготения:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
29. Работа консервативных (потенциальных) сил по замкнутой траектории равна:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
30. Работа, совершаемая при движении материальной точки (тела, системы) по криволинейной траектории:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
31. Работа, совершаемая внешними силами при вращательном движении относительно неподвижной оси вращения за время dt:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
32. Работа возвращающей силы при изменении положения колеблющейся системы:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
33. Мощность – это:
а) физическая величина, численно равная работе, совершаемой за любой промежуток времени;
б) физическая величина, характеризующая работоспособность машин и механизмов;
в) физическая величина, численно равная работе, совершаемой в единицу времени;
г) физическая величина, не связанная с работоспособностью машин и механизмов.
34. Средняя мощность – это:
а) физическая величина, численно равная отношению работы, совершенной за единицу времени;
б) физическая величина, численно равная работе, совершенной за единицу времени;
в) физическая величина, численно равная отношению работы, совершенной за некоторый промежуток времени Δt, к величине этого промежутка времени;
г) физическая величина, численно равная работе, совершенной за некоторый промежуток времени.
35. Закон сохранения энергии, в его общефизическом смысле, утверждает, что:
а) «Энергия никогда не исчезает, она лишь превращается из одного вида в другой, в количественном отношении оставаясь неизменной»;
б) «Энергия никогда не появляется вновь, она лишь превращается из одного вида в другой, в количественном отношении оставаясь неизменной»;
в) «Энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она лишь превращается из одного вида в другой, в количественном отношении оставаясь неизменной»;
г) «Энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она не претерпевает никаких изменений».
36. Закон сохранения и превращения механической энергии утверждает, что:
а) «Полная механическая энергия замкнутой системы, на которую действуют только консервативные силы, остается величиной постоянной»;
б) «Полная механическая энергия замкнутой системы (даже если на систему действуют внешние силы) остается величиной постоянной»;
в) «Полная механическая энергия замкнутой системы, в которой действуют только консервативные силы, остается величиной постоянной»;
г) «Полная механическая энергия замкнутой системы (в отсутствии внешних воздействий), в которой действуют только консервативные силы, остается величиной постоянной».
37. Закон сохранения импульса утверждает, что:
а) «Полный импульс замкнутой системы в отсутствии внешних воздействий остается величиной постоянной»;
б) «Полный импульс замкнутой системы всегда остается величиной постоянной»;
в) «Полный импульс замкнутой системы даже при внешних воздействиях остается величиной постоянной»;
г) «Полный импульс замкнутой системы в отсутствии внешних воздействий остается величиной, равной нулю».
38. Импульс незамкнутой системы сохраняется, если геометрическая сумма всех внешних сил:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
.
39. Удар – это:
а) совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся твердых тел;
б) совокупность явлений, возникающих при некоторых видах взаимодействия твердого тела с жидкостью или газом;
в) совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся твердых тел, а также при некоторых видах взаимодействия твердого тела с жидкостью или газом.
40. Ударный импульс – это:
а) мера механического взаимодействия тел при ударе ударной силы за время удара;
б) мера механического взаимодействия тел при ударе любой силы за время удара;
в) мера механического взаимодействия тел при ударе ударной силы
за любое время.
41. Коэффициент восстановления k – это:
а) величина, не характеризующая потери энергии при ударе;
б) величина, численно равная отношению скорости взаимодействующих масс после взаимодействия к их скорости до взаимодействия;
в) величина, характеризующая потери энергии при ударе, численно равная отношению скорости взаимодействующих масс после взаимодействия к их скорости до взаимодействия.
42. Центральный удар – такой удар, при котором:
а) центры масс тел лежат на произвольной линии;
б) центры масс тел лежат на линии, параллельной линии удара;
в) центры масс тел лежат на линии удара.
43. Прямой центральный удар – такой удар, при котором:
а) скорости v1 и v2 центров масс в начале удара направлены произвольно относительно линии удара;
б) скорости v1 и v2 центров масс в начале удара направлены параллельно линии удара;
в) скорости v1 и v2 центров масс в начале удара направлены перпендикулярно линии удара.
44. Центральный абсолютно неупругий удар шаров характеризуется тем, что:
а) выполняется только закон сохранения импульса;
б) выполняется только закон сохранения механической энергии;
в) выполняется закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии.
45. Скорость шаров после центрального абсолютно неупругого удара можно определить по формуле:
а)
;
б)
;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |


