Внимание! Размещенный на сайте материал имеет информационно - познавательный характер, может быть полезен студентам и учащимся при самостоятельном выполнении работ и не является конечным информационным продуктом, предоставляемым на проверку.

ФИЗИКА (общий каталог - стр.11)

<в каталог

страница 1

страница 2

страница 3

страница 4

страница 5

страница 6

страница 7

страница 8

страница 9

страница 10

страница 11

страница 12

страница 13

страница 14

страница 15

страница 16

страница 17

страница 18

страница 19

страница 20

страница 21

страница 22

страница 23

страница 24

страница 25

страница 26

страница 27

страница 28

 

  1. Движение двух материальных точек выражается уравнениями x1=A1+B1*t+C1*t² и x2=A2+B2*t+C2*t², где A1 =20 м, B1 = 3 м/с, C1 = -4 м/с2; A2 =2 м, B2 = 2 м/с, C2 = 0.5 м/с2. В какой момент времени скорости этих точек будут одинаковы? Чему равны скорости и ускорения в этот момент времени?

  2. Вентилятор вращается с частотой 900 об/мин. После выключения вентилятор, вращаясь равнозамедленно, сделал до остановки 75 об. Какое время прошло с момента выключения вентилятора до полной его остановки.

  3. Тело скользит по наклонной плоскости, составляющей угол 45º. Зависимость пройденного расстояния от времени задается уравнением s=Ct2, где С=1.73 м/с2. Найдите коэффициент трения тела о плоскость.

  4. Пружина жесткостью 500 Н/м сжата силой 100 Н. Определите работу внешней силы, дополнительно сжимающей пружину еще на 2 см.

  5. Два шара массами 9 кг и 12 кг подвешены на нитях длиной 1.5 м. Первоначально шары соприкасаются между собой, затем меньший шар отклонили на угол 30° и отпустили. Считая удар неупругим, определить высоту, на которую поднимутся оба шара после удара.

  6. Кинетическая энергия вала, вращающегося с частотой 5 об/с, 60 Дж. Найти момент импульса L вала.

  7. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 20 см, момент инерции которого 0,15 кг·м2, намотана легкая нить, к концу которой прикреплен груз массой = 0,5кг. До начала вращения вала высота груза над полом составляла  2,3 м. Определить:   1)   время   опускания   груза   до   пола; 2) силу натяжения  нити;  3)   кинетическую энергию груза в момент удара о пол.

  8. Зависимость координаты колеблющегося тела от времени представлена графиком на рисунке. Напишите в СИ уравнение гармонических колебаний в виде x=Asin(ωt +φ). Постройте графики, отражающие зависимость проекции скорости vx и проекции ускорения ax от времени.

  9. Однородный шарик подвешен на нити, длина которой равна радиусу шарика (l=R=30 см). Определить период колебаний этой системы.

  10. В баллоне вместимостью 15 л находится азот под давлением 100 кПа при температуре 27ºС. После того, как из баллона выпустили азот массой 14 г, температура газа стала равна 17ºС. Определить давление азота, оставшегося в баллоне.


  1. 2.09. Определить количество вещества ν и число N молекул азота массой m = 02 кг

  2. 2.24 В баллоне содержится кислород m1 = 80 г и аргон m2 = 320 г. Давление смеси р=1МПа, температура Т = 300 К. Принимая данные газы за идеальные, определить емкость V баллона.

  3. 2.25 Воздушный пузырек на дне озера глубиной h = 16 м имеет объем V = 1,1 см3 Температура на дне равна t1 = 5° С, а на поверхности t2 = 16 °С. Определить объем пузырька в тот момент, когда он достигнет поверхности воды. 

  4. 2.40 Средняя длина свободного пробега молекул азота при нормальных условиях равна <λ>=0,8*10-5 см. Каков эффективный диаметр молекул? 

  5. 2.55 Найти отношение ср/сV для смеси газов, содержащей m1 = 10 г гелия и m2 = 4 г водорода. 

  6. 2.69 Расширяясь, водород совершил работу А = 6 кДж. Определить количество теплоты Q, сообщенное газу, если процесс протекал: 1) изобарно; 2) изотермически.

  7. Многоатомный идеальный газ совершает цикл Карно, при этом в процессе адиабатного расширения объем газа увеличивается в n =4 раза. Определить термический КПД цикла. 


  1. 2.10 В сосуде вместимостью V = 2 л находится водород в количестве ν = 0,2. Определить плотность газа.

  2. 2.26 Сосуд, имеющий форму куба, объемом V = 8*10- 3 м³ заполнен воздухом при атмосферном давлении (P = 101325 Па) и температуре t1=20°C. Сосуд закрыт и нагрет до температуры t2=150°С. Определить силу, действующую на каждую из граней сосуда?

  3. 2.41 Найдено, что наиболее вероятная скорость молекул газа при температуре Т1 совпадает со среднеквадратичной скоростью тех же молекул при температуре Т2. Вычислить отношение Т2/Т1.

  4. 2.56 Вычислить удельные и молярные теплоемкости при постоянных давлении и объеме водорода и углекислого газа, принимая эти газы за идеальные.

  5. 2.70 Азот массой m = 2 кг охлаждают при постоянном давлении от T1 = 400 K до T2=300 К. Определить изменение внутренней энергии, внешнюю работу и количество выделенной теплоты.

  6. 2.85 Азот массой m = 28 г адиабатно расширили в n = 2 раза, а затем изобарно сжали до начального объема. Определить изменение энтропии в ходе указанных процессов.


  1. Ток в колебательном контуре изменяется со временем по закону i = 0,01cos(1000t). Найти индуктивность контура, зная, что емкость его конденсатора 2•10-5 Ф.

  2. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону u = 50cos(10^4π*t). Емкость конденсатора 0,9 мкФ. Найти индуктивность контура, закон изменения со временем силы тока в цепи, а также длину волны, соответствующую этому контуру.

  3. В колебательном контуре зависимость силы тока от времени описывается уравнением i = 0,06sin(100^6Пt). Определить частоту электромагнитных колебаний и индуктивность катушки, если максимальная энергия магнитного поля 1,8 • 10-4 Дж.

  4. Зависимость силы тока от времени в колебательном контуре оп-ределяется уравнением i = 0,02sin500Пt. Индуктивность контура 0,1 Гн. Определить период электромагнитных колебаний, емкость контура, максимальную энергию магнитного и электрического полей.

  5. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону q=3*10^7cos(800Пt). Индуктивность контура 2 Гн. Пренебрегая активным сопротивлением, найти электроемкость конденсатора и максимальные значения энергии электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки индуктивности.

  6. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре меняется по закону u=100cos(10^4Пt). Электроемкость конденсатора 0,9 мкФ. Найти индуктивность контура и максимальное значение энергии магнитного ноля катушки.


  1. Материальная точка движется прямолинейно. Уравнение движения имеет вид x = 3t + 0,06t3. Найти скорость и ускорение точки в моменты времени 5 с и 12 c. Каковы средние значения скорости и ускорения точки за этот интервал времени?

  2. Вал вращается с частотой 180 об/мин. С некоторого момента вал начал вращаться равнозамедленно с угловым ускорением 3 рад/c2. Через какое время вал остановится? Сколько он сделает оборотов до остановки?

  3. По наклонной плоскости длиной 10 м и высотой 5 м с вершины начинает двигаться тело без начальной скорости. Сколько времени будет продолжаться движение тела до основания наклонной плоскости, если коэффициент трения 0.2? Какую скорость будет иметь тело у основания наклонной плоскости?

  4. С башни высотой 25 м горизонтально брошен камень со скоростью 15 м/с. Найти кинетическую и потенциальную энергии камня через 1 с после начала движения. Масса камня 0.2 кг.

  5. Снаряд массой 50 кг, летящий со скоростью 800 м/с под углом 30° к вертикали, попадает в платформу с песком и застревает в нем. Найти скорость платформы после попадания снаряда, если ее масса 16 т.

  6. Две гири с массами 2 кг и 1 кг соединены нитью, перекинутой через блок массой 1 кг. Найти ускорение, с которым движутся гири, и силы натяжения нитей, к которым подвешены гири. Блок считать однородным диском. Трением пренебречь.

  7. Шар и полый цилиндр имеют одинаковую массу (5 кг каждый) и катятся с одинаковой скоростью 10 м/с. Найти кинетические энергии этих тел.

  8. Зависимость координаты колеблющегося тела от времени представлена графиком на рисунке. Напишите в СИ уравнение гармонических колебаний в виде x= Asin(ωt +φ ). Постройте графики, отражающие зависимость проекции скорости vx и проекции ускорения ax от времени.

  9. Определить период колебаний стержня длиной 30 см около оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его конец.

  10. Идеальный газ расширяется по закону PV2=const, где P - давление газа, V -занимаемый им объем. Найти первоначальную температуру газа, если при увеличении его объема в 3 раза температура оказалась равной 100 К.


  1. Материальная точка движется прямолинейно. Уравнение движения имеет вид x=At+Bt³, где A = 3 м/с, B = 0.06 м/с3. Найти скорость и ускорение точки в момент времени t1=0 и t2=3с.

  2. Диск радиусом 10 см вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угла поворота радиуса диска от времени задается уравнением φ = A+Вt+Ct2+Dt3 (В = 1 рад/с, С = 1 рад/с2, = 1 рад/с3). Определить для точек на ободе диска к концу второй секунды после начала движения: 1) тангенциальное ускорение; 2) нормальное ускорение; 3) полное ускорение.

  3. Чему равен вес груза, массой 200 кг при равноускоренном подъеме его в лифте, если известно, что лифт достиг скорости 4 м/с, пройдя путь 20 м?

  4. Автомашина массой 1,8 т движется в гору, уклон которой составляет 3 м на каждые 100 м пути. Определить: 1) работу, совершаемую двигателем автомашины на пути 5 км, если коэффициент трения равен 0,1; 2) развиваемую двигателем мощность, если известно, что этот путь был преодолен за 5 мин.

  5. Определить, во сколько раз уменьшится скорость шара, движущегося со скоростью υ1, при его соударении с покоящимся шаром, масса которого в n раз больше массы налетающего шара. Удар считать центральным абсолютно упругим.

  6. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, может вращаться по инерции вокруг неподвижной вертикальной оси. На краю платформы стоит человек, масса которого в 3 раза меньше массы платформы. Определять, как и во сколько раз изменится угловая скорость вращения платформы, если человек перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы.

  7. Маховик начинает вращаться из состояния покоя с постоянным угловым ускорением 0,4 рад/с2. Определить кинетическую энергию маховика через время 25 с после начала движения, если через 10 с после начала движения момент импульса маховика составлял 60кг·м2/с.

  8. Материальная точка совершает гармонические колебания, уравнение которых имеет вид x = 20cos πt 6, мм. Каково значение скорости точки в момент времени t = 3 с?

  9. Диск радиусом 48 см колеблется около горизонтальной оси, проходящей на расстоянии 36 см от оси диска перпендикулярно к плоскости диска. Определите частоту колебаний такого физического маятника.

  10. В сосуде находится 2 г водорода и 12 г азота при температуре 17 ºС и давлении 0.18 МПа. Найти концентрацию молекул водорода в смеси.


 

Автор страницы: admin