а) 1; б) 2; в) 3. |
|
61. На рисунке 1 представлены графики пути трёх тел. Как движется первое тело?
а) равномерно; б) равноускоренно; в) равнозамедленно. |
|
62. На рисунке 1 представлены графики пути трёх тел. Как движется второе тело?
а) равномерно; б) равноускоренно; в) равнозамедленно. |
|
63. На рисунке 1 представлены графики пути трёх тел. Как движется третье тело?
а) равномерно; б) равноускоренно; в) равнозамедленно. |
|
64. На рисунке 1 представлены графики пути трёх тел. Скорость какого тела, из этих трёх тел, наибольшая?
а) 1; б) 2; в) 3. |
|
65. На рисунке 1 представлен график пути автомобиля. На каком из участков автомобиль находился в движении?
а) 1; б) 2; в) 3. |
|
66. На рисунке 1 представлен график пути автомобиля. На каком из участков автомобиль находился в покое?
а) 1; б) 2; в) 3. |
|
67. На рисунке 1 представлен график пути автомобиля. На каком из участков скорость автомобиля была наибольшей?
а) 1; б) 2; в) 3. г) среди приведенных ответов правильного нет. |
|
68. На рисунке 1 представлен график пути автомобиля. На каком из участков скорость автомобиля была наибольшей?
а) 1; б) 2; в) 3. |
|
69. На улицах городов и на автотрассах вывешивают знаки, запрещающие движение со скоростью, превышающей величину скорости, указанную на знаке. Какая скорость имеется в виду?
а) мгновенная и средняя;
б) средняя;
в) мгновенная.
70. На улицах городов и на автотрассах вывешивают знаки, запрещающие движение со скоростью, превышающей величину скорости, указанную на знаке. Правильно ли в этом случае указана размерность скорости?
а) да;
б) нет;
в) среди приведенных ответов правильного нет.
71. Токарь обрабатывает деталь со скоростью 2500 м/мин. О какой скорости идет речь в этом случае?
а) о мгновенной;
б) о средней;
в) о мгновенной и средней;
г) среди приведенных ответов правильного нет.
72. Автомобиль прошёл расстояние от одного города до другого города со скоростью 60 км/ч. О какой скорости идет речь в этом случае?
а) о мгновенной;
б) о средней;
в) о мгновенной и средней;
г) среди приведенных ответов правильного нет.
73. Скорость шарика в момент удара о преграду равна 20 м/с. О какой скорости идет речь в этом случае?
а) о мгновенной;
б) о средней;
в) о мгновенной и средней;
г) среди приведенных ответов правильного нет.
74. Скорость удара молотка по гвоздю равна 5 м/с. О какой скорости идет речь в этом случае?
а) о мгновенной;
б) о средней;
в) о мгновенной и средней;
г) среди приведенных ответов правильного нет.
75. На рисунке 1 представлен график зависимости ускорения автомобиля от времени. Как движется автомобиль в этом случае?
а) с постоянной скоростью; б) равноускоренно; в) равнозамедленно; г) ускоренно с равномерно возрастающим ускорением. |
|
76. На рисунке 1 представлен график зависимости ускорения автомобиля от времени. Как движется автомобиль в этом случае?
а) с постоянной скоростью; б) равноускоренно; в) равнозамедленно; г) ускоренно с равномерно возрастающим ускорением. |
|
77. На рисунке 1 представлен график зависимости ускорения автомобиля от времени. Как движется автомобиль в этом случае?
а) с постоянной скоростью; б) равноускоренно; в) равнозамедленно; г) ускоренно с равномерно возрастающим ускорением. |
|
78. На рисунке 1 представлен график зависимости ускорения автомобиля от времени. Как движется автомобиль в этом случае?
а) с постоянной скоростью; б) равноускоренно; в) равнозамедленно; г) ускоренно с равномерно убывающим ускорением. |
|
79. Зависимости пути и скорости движения автомобиля могут быть представлены в виде некоторых функций времени. Какие из приведенных зависимостей описывают равнопеременное движение?
а) v = 3 + 2t;
б) s = 3 + 2t;
в) s = 3t2;
г) s = 2t – t2;
д) s = 2 – 3t + 5t2.
80. Скорость автомобиля изменяется согласно уравнению v = 5 + 4t. Уравнение зависмости пути от времени в этом случае будет иметь вид:
а) s = 5t + 2t2;
б) s = s0 + 2t2;
в) s = 2t2;
г) s = s0 + 5t + 2t2.
81. Известно, что в некоторых случаях зависимость пути, пройденного автомобилем при равноускоренном и прямолинейном движении за некоторый промежуток времени, можно определить по формуле
. При какой скорости или при каком ускорении путь, пройденный автомобилем за первую секунду своего движения, не будет равен половине его ускорения?
а) a ≠ const;
б) a = const;
в) v0 ≠ const;
г) v0 = 0;
д) v0 ≠ 0.
82. Известно, что в некоторых случаях зависимость пути, пройденного автомобилем при равноускоренном и прямолинейном движении за некоторый промежуток времени, можно определить по формуле
. В каком случае путь, пройденный автомобилем за первую секунду своего движении, будет равен половине его ускорения?
а) a ≠ const;
б) a = const;
в) v0 ≠ const;
г) v0 = 0;
д) v0 ≠ 0.
83. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси вращения – это движение, при котором:
а) все точки твердого тела описывают окружности в плоскостях, перпендикулярных к оси вращения, центры которых лежат на этой оси;
б) какие-либо две его точки остаются неподвижными в процессе движения, все остальные точки твердого тела описывают окружности в плоскостях, перпендикулярных к оси вращения, центры которых лежат на этой оси;
в) какие-либо две его точки остаются неподвижными в процессе движения;
г) все точки твердого тела описывают окружности в произвольных плоскостях.
84. Угол поворота – это:
а) угол, отсчитанный между двумя последовательными положениями радиуса R;
б) угол между проведенными через ось вращения неподвижной полуплоскостью (плоскостью отсчета) и полуплоскостью, жестко связанной с телом и вращающейся вместе с ним;
в) псевдовектор – вектор, численно равный углу между двумя положениями радиуса R, направленный вдоль оси вращения и связанный с направлением вращения правилом векторного произведения;
г) псевдовектор, численно равный углу, отсчитанному между двумя последовательными положениями радиус-вектора
, и связанный с направлением вращения правилом правого винта.
85. Угловая скорость (
) – это:
а) векторная физическая величина, показывающая, как изменяется угол поворота в единицу времени;
б) векторная физическая величина, численно равная первой производной от угла поворота по времени;
в) скалярная физическая величина, численно равная первой производной от угла поворота по времени;
г) векторная физическая величина, направленная вдоль оси вращения в сторону, определяемую правилом левого винта (правилом векторного умножения).
86. Угловое ускорение (
) – это:
а) скалярная физическая величина, характеризующая изменение угловой скорости в единицу времени;
б) векторная физическая величина, характеризующая изменение угловой скорости в единицу времени;
в) скалярная физическая величина, численно равная первой производной от угловой скорости по времени или второй производной от угла поворота по времени;
г) векторная физическая величина, численно равная первой производной от угловой скорости по времени или второй производной от угла поворота по времени.
87. Направление вектора углового ускорения:
а) всегда совпадает с направлением вектора угловой скорости;
б) совпадает с направлением вектора угловой скорости в случае ускоренного вращения;
в) противоположно – в случае замедленного вращения.
88. Период вращения (T) – это:
|
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 |















