Текущий контроль (ПФ-6)

Варианты контрольных работ

Примерный  вариант тестового контроля по теме «Статика»


Размерность момента сил в системе СИ имеет вид:

1) ,  2) ,  3) ,  4) ,  5)

Однородный куб опирается одним ребром на пол, другим – на вертикальную стену (см. рисунок 1). Плечо силы относительно оси, проходящей через точку О3 перпендикулярно плоскости чертежа равно…

1) 0;  2) О2О3;  3) О2В;  4) О3В.

Труба весом 12 кН лежит на земле. Какое усилие необходимо приложить, чтобы поднять трубу за один из ее концов?

1) 12 кН;  2) 24 кН;  3) 6 кН;  4) 3 кН;  5) 36 кН.

Невесомый стержень АВ, закрепленный в шарнире А, удерживается в равновесии горизонтальной проволокой ВС (рис. 2). К концу стержня подвешен груз массой 3 кг. Определить натяжение проволоки, если угол , образованный стержнем с вертикалью, равен 450.

1) 42,4 Н;  2) 30 Н;  3) 21,4 Н;  4) 15 Н;  5) 60 Н.

Два человека несут бревно длиной 5 м и массой 5 кг. Первый поддерживает бревно на расстоянии 1 м от его конца, второй – противоположный конец. Сила, с которой бревно действует на второго рабочего равна: 

1) 187,5 Н  2) 312,5 Н,  3) 125 Н,  4) 375,2 Н,  5) 250 Н.

Если от однородного стержня отрезать кусок длиной 60 см, то центр тяжести стержня сместится на расстояние…

1) 60 см;  2) 90 см;  3) 15 см;  4) 30 см;  5) 20 см.

Если центр тяжести тела расположен выше оси вращения и на одной вертикали, то равновесие, в котором находится тело является …

1) устойчивым;  2) неустойчивым;  3) безразличным;  4) ответ зависит от расстояния между центром тяжести и осью вращения;  5) ответ зависит от потенциальной энергии тела.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Горизонтальная доска массой 10 кг подперта на расстоянии ј ее длины. Чтобы доска была в равновесии, к короткому концу нужно приложить силу …

1) 200 Н;  2) 100 Н;  3) 50 Н;  4) 25 Н;  5) 67 Н.

Два шара массами 1 кг и 2 кг скреплены невесомым стержнем.  Центр первого шара отстоит от центра второго шара на расстоянии 90 см. На каком расстоянии от центра более легкого шара находится центр тяжести системы? 60 см, 2) 30 см, 3) 20 см, 4) 80 см, 5) 50 см. На двух концевых опорах лежит балка длиной 6 м, к которой подвешен груз массой 3 т на расстоянии 2 м от одного из концов. Определить силы, действующие на опоры (вес балки не учитывать).

1)15, 15 кН 2) 25 кН, 5 кН  3) 20 кН, 20 кН 4) 10 кН, 30 кН 5) 20 кН, 10 кН.

К гладкой вертикальной стене на нити длиной 4 см подвешен шар массой 300 г и радиусом 2,5 см. Один конец нити закреплен на стене, другой – на поверхности шара. Сила давления шара на стену составляет…

1) 3 Н;  2) 1,5 Н;  3) 1,25 Н;  4) 0,75Н;  5) 2 Н.

Однородное тело правильной геометрической формы массой 5 кг подвешено на двух нитях, составляющих угол 600 с вертикалью (рис. 3). Найдите силу натяжения  одной нити. 25 Н, 2) 100 Н, 3) 50 Н, 4) Н, 5) Н. К ободу колеса диаметром 60 см приложена касательная тормозящая сила 100 Н. Какой минимальный по величине вращательный момент может заставить колесо вращаться? 100 , 2) 50 , 3) 600,  4) 30 , 5) 60 С какой минимальной силой необходимо тянуть колесо массой 10 кг и радиусом 50 см за ось вращения, чтобы поднять его на ступеньку высотой 20 см?

1) 50 Н;  2) 87 Н;  3) 169 Н;  4) 133 Н;  5) 118 Н.

Груз А колодезного журавля (рис. 4) уравновешивает вес ведра, равный 100 Н (Рычаг считайте невесомым). Найти вес груза. 20 Н, 2) 25 Н, 3) 400 Н, 4) 500 Н.

На рис.5 изображены силы, действующие на лестницу, прислоненную к стене. Каков момент силы трения , действующей на лестницу, относительно точки С?

1) ОС  2) АВ  3) АС  4) ВС

Однородная лестница массой 10 кг приставлена к гладкой вертикальной стене. Если угол между лестницей и полом 450, то сила давления лестницы на стену равна…

1) 25 Н;  2) 33Н;  3) 87 Н;  4) 50 Н;  5) 100 Н.

Контрольная работа (пример одного из вариантов)

Конструкция состоит из двух невесомых стержней АВ и АС, скрепленных между собой и с опорами при помощи шарниров. В узле А закреплен блок, через который перекинут трос, один конец которого прикреплен в точке Е, а к другому привязан груз 500 Н. Определить усилия в стержнях АВ и АС, пренебрегая размерами блока. , , Четыре однородных шара массами 4 кг, 1 кг, 2 кг и 3 кг укреплены последовательно в порядке номеров на невесомом стержне так, что их центры находятся на оси стержня на равных расстояниях 0,4 м друг от друга. На каком расстоянии от центра второго шара находится центр тяжести системы? Как нужно видоизменить наклонную плоскость, чтобы выигрыш в силе был равен 4?

Вопросы к коллоквиуму (УФ-2)

Основные понятия статики, основные аксиомы статик. Связи т реакции связей. Геометрический и аналитический способы определения равнодействующей плоской системы сходящихся сил. Геометрические и аналитические условия равновесия плоской системы сходящихся сил. Сложение двух параллельных сил, направленных в одну сторону. Сложение двух неравных антипараллельных сил. Момент силы относительно точки. Пара сил и момент пары. Основные свойства пары. Эквивалентные пары. Теоремы о сложении пар. Условие равновесия плоской системы пар. Лемма о параллельном переносе силы. Приведение плоской системы произвольно расположенных сил к данному центру. Свойства главного вектора и главного момента. Пространственная система сходящихся сил. Центр параллельных сил. Определение положения центра тяжести. Методы нахождения центра тяжести. Положение центра тяжести некоторых фигур. Основные понятия кинематики. Определения теории механизмов и машин. Способы задания движения точки. Теорема о проекции ускорения. Виды движения точки в зависимости от ускорений. Простейшие движения твердого тела. Понятие о сложном движении точки. Теорема о сложении скоростей. Понятие о плоскопараллельном движении. Метод мгновенных центров скоростей. Разложение плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. Элементарная теория удара. Ударный импульс. Основное уравнение теории удара. Виды удара (абсолютно упругий, абсолютно неупругий, прямой, косой, центральный) Трение. Трение скольжения. Трение по наклонной плоскости. Трение качения. Устойчивость против опрокидывания.

Текущий контроль – подготовка рефератов и сообщений по ним (ПФ-10)

Время и его измерение. Материя и движение. Пространство и время – формы существования материи. Использование приемов сравнения и аналогии при изучении кинематики различных видов механического движения. Способы определения ускорения свободного падения. Взаимодействие тел в природе. Сила. Масса тела и ее измерение. Сила трения. История открытия законов Ньютона. История открытия закона тяготения. Механические свойства твердых тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения энергии в механике. Основные понятия и законы в специальной теории относительности. Поле тяготения и космические скорости. Ультразвук и его применение. Рычаги в природе и технике. Приливы и отливы на службе человека. Физика космических скоростей. Движение крови в кровеносной системе. Механические колебания и их роль в технике. Вибрации, их влияние на человека. Шумы и экология шума Эхо в жизни животных и людей. Ультразвук в живой природе. Ультразвук и инфразвук, их применение.

Вопросы к экзамену(УФ-13, ПФ-13)

Электрический заряд и электромагнитное поле в вакууме. Релятивистская формулировка электродинамики. Электростатическое поле в вакууме. Стационарное магнитное поле в вакууме. Электромагнитные волны. Общие свойства электромагнитного поля в веществе. Квантовая механика. Характеристики и свойства микрообъектов. Основополагающие идеи квантовой механики. Корпускулярно-волновая двойственность свойств частиц вещества. Некоторые свойства волн де Бройля. Вероятностный смысл волн де Бройля. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. Результаты, вытекающие из соотношений неопределенностей (оценка энергии основного состояния атома водорода, оценка нулевых колебаний осциллятора). Результаты, вытекающие из соотношений неопределенностей (оценка величины размытия края полосы оптического поглощения в эффекте Франка-Нейдмана, невозможность классической интерпретации микрообъекта). Волновая функция и ее статистический смысл. Свойства волновой функции. Общее уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. Операторы в квантовой механике и их свойства. Основные свойства собственных значений и собственных функций линейных операторов. Движение свободной частицы. Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Одномерная прямоугольная потенциальная яма со стенками конечной высоты. Прохождение частицы сквозь потенциальный барьер. Линейный гармонический осциллятор. Состояния и наблюдаемые в квантовой механике. Динамические уравнения и законы сохранения. Одномерное движение. Движение в центрально симметричном поле. Приближенные методы квантовой механики. Элементы теории излучения. Спин электрона. Системы тождественных частиц. Многоэлектронные атомы и молекулы. Основные положения статистической физики. Статистическая термодинамика. Статистическое распределение для системы в термостате. Основные применения распределения Гиббса. Квантовые статистики идеального газа. Равновесие фаз и фазовые переходы. Квантовая статистика. Фазовое пространство. Функция распределения. Квантовая статистика Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Квантовая теория теплоемкости. Фононы. Элементы теории флуктуаций. Основы теории неравновесных процессов. Конденсированное состояние вещества. Теория кристаллической решетки. Динамика кристаллической решетки. Зонная теория кристаллов. Статистика носителей заряда. Кинетические явления в кристаллах. Поляризация диэлектриков. Магнитное упорядочение. Вырожденный электронный газ в металлах. Выводы квантовой теории электропроводности металлов. Сверхпроводимость. Материалы современной техники. Магнитные свойства сверхпроводников. Некоторые применения сверхпроводимости в науке и технике. Понятие об эффекте Дзозефсона. Квантование магнитного потока. Методы исследования в ядерной физике. Свойства атомных ядер. Ядерные модели. Ядерные силы и их основные свойства. Ядерные превращения. Элементарные частицы. Основы специальной теории относительности. Эксперименты, лежащие в основе СТО. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Основные кинематические следствия преобразований Лоренца. Основной закон релятивистской динамики материальной точки. Закон взаимосвязи массы и энергии. Система релятивистских частиц.

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.

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